lunes, 1 de junio de 2009
Vision
Creo suponer que por esta razón Carlos no ha mezclado los discursos y los ha separado con una diapositiva sin contenido, neutra. Separa así dos discursos, manteniendo gran respeto y coherencia en cada uno de ellos, pero simultáneamente, preservando toda su identidad. Muchas veces la humanidad ha intentado mezclar las cosas o eliminar uno de los enfoques y normalmente, el resultado nunca ha sido demasiado bueno.
Hace ocho siglos Santo Tomás de Aquino nos decía por una parte, que no hay nada en nuestra mente que no haya pasado primero por los sentidos, lo que parece una adhesión completa al primer discurso, pero mantiene simultáneamente un discurso dual, una doble fuente en el plano del conocimiento al tratar la revelación. Esta postura fue confirmada en numerosas ocasiones y se mantiene viva en la Iglesia hasta la fecha. Como católico, también comparto esta perspectiva y por lo tanto, tampoco me gusta mezclar.
Antes de terminar, Carlos presenta una antigua y famosa fotografía tomada en 1933, en la que aparecen juntos tres científicos famosos: Robert Millikan, George Lemaître (creador del modelo del Big-Bang) y Albert Einstein. Como el segundo es un sacerdote, se ha considerado significativa su presencia junto a Einstein y en ocasiones, se la suele presentar como un ejemplo del diálogo entre ciencia y fe. Debemos señalar que esto es sólo parcialmente cierto.
Para comenzar, aunque uno era sacerdote y ambos creían en Dios, en la relación que tenían, ambos actuaban como científicos. Según algunos testigos, es sabido que se respetaron profundamente y se comprendieron muy bien. Sin embargo, sin abandonar ninguno la perspectiva científica, no lograron entenderse hasta el grado de compartir sus teorías sobre el universo físico, a pesar de cultivar la misma disciplina científica.
Mision
La generación espontánea estaba avalada por respetadas personalidades. La habían defendido Aristóteles, Plotino, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Algunos arriesgaron recetas. El alquimista Johann Van Helmont (siglo XVII) publicó cómo fabricar ratones con trapos viejos y un poco de trigo.
A partir del siglo XVII, varios experimentos probaron que los seres vivos se forman solamente a partir de seres vivos. Uno de los trabajos más recordados, con microbios, es el del químico Louis Pasteur. En los años 60 del siglo pasado, los resultados de Pasteur se abrieron paso con dificultad en medio de creencias milenarias. Los acompañaba una idea igualmente reciente y provocativa. La del biólogo Charles Darwin, quien aseguraba que la vida, como la conocemos, es la consecuencia de un lento proceso evolutivo regido por la selección natural.
domingo, 31 de mayo de 2009
Grupos taxonomicos segun sus celulas
Los grupos taxonómicos. La capacidad de análisis y comparación nos permite diferenciar grupos de organismos diferentes. Esos grupos muestran rasgos comunes de organización, lo que Aristóteles había denominado «género próximo», y rasgos peculiares que marcan las «diferencias específicas». Desde los tiempos de la sistemática aristotélica, los naturalistas distinguieron grandes grupos: plantas y animales; hierbas y árboles, vertebrados e invertebrados; pinos (coníferas) y margaritas (compuestas); peces, reptiles, aves, mamíferos, gusanos, y así sucesivamente. Este modo de agrupar los seres vivos ha experimentado un largo proceso de perfeccionamiento, primero por el progreso en la catalogación de los seres vivientes, ésa es la «clasificación» en su sentido propio; en segundo lugar, porque la misma metodología biológica se ha perfeccionado con el uso de técnicas (microscópicas, bioquímicas, etc.), que no se limitan a la comparación estructural del ser viviente, sino que alcanzan a planos de organización más profundos.
Actualmente un esquema de la clasificación de los seres vivos podría ser el siguiente:A. Seres de organización macromolecular simple. Con ácidos nucleicos de tipo ADN o ARN, envueltos en un manguito de unidades proteínicas sencillas: virus (v.).
B. Seres con organización complicada, con unidades elementales (células, v.), formadas de material nuclear (esencialmente ADN, y exonuclear.
1. Células sin núcleo diferenciado, con material nuclear disperso en carioides. Organización protocítica (o procariótica): bacterias (v.) y cianofíceas (v. ALGAS). II. Células con núcleo diferenciado y citoplasma con orgánulos diversos. Seres metacíticos, con organización eucítica (o eucariótica).
a. Con cubiertas o paredes celulares de tipo celulósico (membrana celular), por excepción (hongos) con quitina. Generalmente, salvo excepción, autótrofos: vegetales.
b. Con células sin membrana celular, tan sólo una fina membrana plasmática. Heterótrofos, aunque se puede presentar un cierto grado de autotrofismo: animales.
Sucesivamente, diferenciaríamos nuevos grupos taxonómicos incluidos en cada uno de los precedentes. Así se han constituido los sistemas de clasificación jerarquizados. Un grupo «superior» tiene rasgos generales, comunes a los subgrupos («inferiores») subordinados a él. Estos grupos inferiores se diferencian por rasgos peculiares, que a su vez son comunes a los nuevos subgrupos que se incluyan en ellos. Cada grupo taxonómico constituye una entidad unitaria, denominada taxón. A veces el término taxón -plural, taxones- se emplea latinizado, taxon (sin acento), plural, taxa.
Las categorías taxonómicas. Metodizando las ideas de todos sus antecesores -singularmente las del botánico Tournefort (1685) y las del zoólogo John Ray (1705), quienes habían introducido, en las fechas que se citan, los conceptos de género y especie-, el genial naturalista sueco Linneo presentó una síntesis fundamental de la sistemática biológica de su época. Con ella sentó las bases de la sistemática botánica y zoológica moderna, por un lado; por otro, formuló la actual teoría taxonómica. Además, introdujo los principios de la nomenclatura biológica, usada desde entonces por los botánicos y zoólogos sistemáticos de todo el mundo.
Linneo consideró los «reinos» animal y vegetal integrados por grupos taxonómicos, que podían jerarquizarse en un sistema de categorías taxonómicas, a saber: Clase, Orden, Género y Especie. Posteriormente se han introducido nuevas categorías taxonómicas: el Tronco (o «tipo de organización») es la de mayor grado; la Familia (introducida por J. T. Klein en 1751) abarca a Géneros y Especies coordinados con ella; la Subespecie (introducida por Esper en 1791) representa una categoría coordinada con la categoría unidad, que es la Especie. Si la subdivisión de los grupos taxonómicos lo hace necesario se establecen categorías intermedias: Superclase y Subclase, Superorden y Suborden, Superfamilia y Subfamilia. La subdivisión del Género se hace en Subgéneros, que suelen llamarse Secciones. Entre los niveles de Familia y Género se ha introducido, a veces, la Tribu. Entre Suborden y Superfamilia se puede utilizar como categoría intermedia la Estirpe.
Resulta evidente que los grupos taxonómicos constituyen entidades con una realidad, determinada porque los caracteres que en ellos se pueden apreciar son reales; esto representa lo objetivo en el criterio taxonómico. Por otra parte, puede ser más o menos arbitraria la selección que le sirve al sistemático para definir sus grupos; esto es lo subjetivo en los criterios taxonómicos utilizados. El sistemático pretende agrupar individuos concretos -que son una realidad primaria en Biología- en taxones que abarcan, cada vez, mayor número de individuos. Los gatos se reúnen en un taxón que es la Especie «gato»; gatos, leones y otras Especies se agrupan en un mismo Género; varios Géneros forman una Familia (la de los felinos o Fam. felidae); félidos, cánidos (perros,lobos y afines), úrsidos (los osos) y otras Familias constituyen el Orden carnívoros. Los carnívoros, los rumiantes, los roedores y otros grupos semejantes constituyen la Clase mamíferos, y así sucesivamente.
La Especie. Los criterios taxonómicos se modifican al mejorar las técnicas de observación y análisis de los seres vivos. El progreso de la t., y, por tanto, de la sistemática, es la historia de esas mejoras. Antes de Darwin, la t. tenía una finalidad eminentemente práctica, la ordenación de los seres vivos en taxones, de tal manera que fuera fácil reconocer sus afinidades. En tiempos posdarwinianos la t. pretende, además, expresar las relaciones de parentesco entre los grupos; surge así la f ilogenia.
Transporte a través de la membrana celular
Transporte a través de la membrana celular
La célula necesita este proceso porque es importante para esta expulsar de su interior los desechos del metabolismo y adquirir nutrientes del líquido extracelular, gracias a la capacidad de la membrana celular que permite el paso o salida de manera selectiva de algunas sustancias. Las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las moléculas de pequeño tamaño son:
Transporte pasivo o difusión
El transporte pasivo es el intercambio simple de moléculas de una sustancia a través de la membrana plasmática, durante el cual no hay gasto de energía que aporta la célula, debido a que va a favor del gradiente de concentración o a favor de gradiente de carga eléctrica, es decir, de un lugar donde hay una gran concentración a uno donde hay menor. El proceso celular pasivo se realiza por difusión. En sí, es el cambio de un medio de mayor concentración (medio hipertónico) a otro de menor concentración (un medio hipotónico).
Difusión simple
Algunas sustancias pasan al interior o al exterior de las células a través de una membrana semipermeable, y se mueven dentro de éstas por Difusión simple, siendo un proceso físico basado en el movimiento al azar. La difusión es el movimiento de átomos, moléculas o iones de una región de mayor concentración a una de menor concentración sin requerir gasto de energía. La difusión implica, no sólo el movimiento al azar de las partículas hasta lograr la homogénea distribución de las mismas (y esto ocurre cuando las partículas que azarosamente vienen se equiparan con las que azarosamente van) sino también el homogéneo potencial químico del fluido, ya que de existir una membrana semipermeable que particione un fluido en dos de distinto potencial químico, se generará una presión osmótica desde el potencial químico mayor (p.e. solvente puro) hacia el menor (p.e. solvente y soluto) hasta que ambas particiones se equiparen o la presión hidrostática equilibre la presión osmótica.
Difusión facilitada
Es el movimiento de moléculas más grandes que no pueden pasar a través de la membrana plasmática y necesita ayuda de una proteína u otros mecanismos (endocitosis) para pasar al otro lado. También se llama difusión mediada por portador porque la sustancia transportada de esta manera no suele poder atravesar la membrana sin una proteína portadora específica que le ayude. Se diferencia de la difusión simple a través de conductos en que mientras que la magnitud de la difusión simple se incrementa de manera proporcional con la concentración de la sustancia que se difunde, en la difusión facilitada la magnitud de difusión se aproxima a un máximo (Vmax), al aumentar la concentración de la sustancia.
Filtración O Dialisis
La filtración o dialisis es el movimiento de agua y moléculas disueltas a través de la membrana debido a la presión hidrostática generada por el sistema cardiovascular. Dependiendo del tamaño de los poros de la membrana, sólo los solutos con un determinado tamaño pueden pasar a través de la membrana. Por ejemplo, los poros de la membrana de la cápsula de Bowman en los glomérulos renales, son muy pequeños, y sólo la albúmina, la más pequeña de las proteínas, tienen la capacidad de ser filtrada a través de ella. Por otra parte, los poros de las membranas de los hepatocitos son extremadamente grandes, por lo que una gran variedad de solutos pueden atravesarla.
Ósmosis
La ósmosis es un tipo especial de transporte pasivo en el cual sólo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento de agua se realiza desde un punto en que hay mayor concentración a uno de menor para igualar concentraciones. De acuerdo al medio en que se encuentre una célula, la ósmosis varía. La función de la osmosis es mantener hidratada a la membrana celular. Dicho proceso no requiere gasto de energía. En otras palabras la ósmosis u osmosis es un fenómeno consistente en el paso del solvente de una disolución desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración del soluto, separadas por una membrana semipermeable. Se relaciona con el movimiento browniano.
La membrana celular y su funcion
La membrana celular o plasmática
es una estructura laminar que engloba a las células, define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de éstas. Además, se asemeja a las membranas que delimitan los orgánulos de células eucariotas.
Constituida por una bicapa lipidica en la que estan englobadas ciertas proteinas. Los lipidos hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo.
Está compuesta por una lámina que sirve de "contenedor" para el citosol y los distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. Está formada principalmente por fosfolípidos (fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina), colesterol, glúcidos y proteínas (integrales y periféricas).
La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico (haciendo que el medio interno esté cargado negativamente).
Cuando una molécula de gran tamaño atraviesa o es expulsada de la célula y se invagina parte de la membrana plasmática para recubrirlas cuando están en el interior ocurren respectivamente los procesos de endocitosis y exocitosis.
Tiene un grosor aproximado de 7,5 nm y no es visible al microscopio óptico pero sí al microscopio electrónico, donde se pueden observar dos capas oscuras laterales y una central más clara. En las células procariotas y en las eucariotas osmótrofas como plantas y hongos, se sitúa bajo otra capa, denominada pared celular.
Las moléculas de la vida
La naturaleza de la vida en la Tierra es asombrosamente compleja y diversa. Sin embargo, toda la vida en la Tierra está compuesta del mismo tipo de molécula
Por ejemplo, todos los organismos vivos utilizan las mismas moléculas que contienen información, el ADN, para transmitir la información genética de generación en generación. Así que la pregunta de cuál es la naturaleza de la vida en la Tierra se puede formular sencillamente como cuál es la naturaleza de las moléculas de la vida en la Tierra.Podemos decir que la vida está compuesta por cuatro tipos principales de biomoléculas: Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Podréis ver que dos de estas moléculas están en las etiquetas de productos normales y corrientes del supermercado. Tiene sentido: Después de todo, eres lo que comes. Aunque estemos pendientes de la cantidad de glúcidos y proteínas que comemos, comenzaremos nuestro estudio de las biomoléculas echando un vistazo a los ácidos nucleicos.
Los dos ácidos nucleicos con los que estamos más familiarizados son el ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN). Sin embargo, mucha gente no sabe realmente qué son estas moléculas y cómo funcionan. En nuestras células, la información genética que determina quiénes somos está contenida en los cromosomas. Los cromosomas son sólo moléculas de ADN fuertemente enrolladas. Por tanto, toda la información que determina cómo funcionan los organismos vivos está codificada en moléculas de ADN.
Una sola molécula de ADN contiene muchos nucleótidos. Cada uno de estos es un bloque para construir una molécula más larga, y se conoce como monómero. Muchos monómeros unidos forman un polímero. Cada uno de estos monómeros contiene un anillo de glucosa, una unidad de fosfato y una base nucleotídica. Los nucleótidos se distinguen por cuál de las cuatro bases nucleotídicas contengan: Adenina (A), guanina (G), citosina (C) o timina (T). Estos monómeros se unen para formar largas moléculas lineales. La secuencia en la que se dispongan los monómeros es la que determina la información genética. En la mayor parte de los organismos vivos, dos cadenas de ADN se unen para formar una doble hélice. Las moléculas de ARN se forman de manera parecida a las del ADN. La principal diferencia es que el ARN utiliza un anillo de azúcar distinto, y que en lugar de usar timina, usa el uracilo (U).