martes, 4 de septiembre de 2012

Entrada 7 parte 2


Arteria: Las paredes tienen tres capas:
  • Endotelio
  • Tejido Conectivo
  • Tejido Conectivo Rico
Las paredes están preparadas para soportar la alta presión de la sangre.
Las arterias transportan sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, y son los vasos de resistencia del cuerpo.
Capilar: Tiene la pared formada por una capa.
En los capilares se hacen los cambios de sustancias entre sangre y tejidos (liberación y recogida de sustancias)

Vena: Tiene la pared formada por una capa:
  •   Endotelio
Tiene el espacio interior del tubo mayor al de las arterias.
Puede almacenar grandes cantidades de sangre, porque puede expandirse mucho.
La sangre regresa al corazón sin oxigeno, ya que este ya fue absorbido por las células, por las venas, y también las venas son  vasos recolectores y depósitos sanguíneos.

Entrada 8


1. Diseñe un diagrama en donde se muestre la anatomía del corazón.

2. ¿Cual es la diferencia entre el circuito mayor y menor?

En la circulación menor la sangre va del corazón a los pulmones, donde se carga de oxígeno y descarga el dióxido de carbono, regresando al corazón cargada de oxígeno a través de la vena pulmonar. En la circulación mayor, la sangre cargada de oxígeno sale por la arteria aorta y da la vuelta a todo el cuerpo  antes de retornar al corazón a través de la vena cava .hay un tabique interventricular y otro interatrial o interauricular (entre las dos aurículas) que separan el corazón en dos mitades: izquierda y derecha. Gracias a estos tabiques, dentro del corazón no se mezcla la sangre pobre en oxígeno (en azul) con la sangre rica en oxígeno (en rojo).

3. Explique ¿por qué se afirma que el corazón obedece a estimulación eléctrica?
El corazón obedece a estimulación eléctrica el latido cardíaco y contracciones rítmicas.
4. ¿Que es un ECG? ¿Cual es su utilidad?
El electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. Es el instrumento principal de  la electro fisiología cardíaca.
¿Utilidad? Su función es relevante en el cribado y diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la predisposición a una muerte súbita cardíaca. También es útil para saber la duración del ciclo cardíaco.

Entrada 7 parte 1

martes, 22 de mayo de 2012

8° entrada 5 SEGUNDA PARTE

8º entrada 5 PRIMERA PATRE

PLASTIDIOS: Es un orgánulo celular eucarionte, propios de las plantas y algas. Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula.
Esta formado por membrana simple.


CLOROPLASTOS: Son los orgánulos celulares que en los organismos eucariontes fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por membrana doble concéntricas y contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la energía luminosa en energía química, como la clorofila. 
La función de los PLASTIDIOS ACTIVOS o VERDES (CLOROPLASTOS) es la de intervenir en la fotosíntesis, por medio de pigmentos fotorreceptores (sustancia capas de reaccionar con la luz), la clorofila y auxiliares, los carotenoides, transforman las susntancias inorgánicas como el CO2, H2O, en moléculas orgánicas de elevado peso molecular (Almidón, glucosa, sacarosa, celulosa, etc).



LEUCOPLASTOS: Son plastidios que tienen como función almacenar sustancias incoloras o poco coloreadas. Abundan en órganos de almacenamiento como raíces (como en el nabo) o tubérculos (como en la papa), y presentan simple membrana.

CROMOPLASTOS: son un tipo de plastos(plastidios), organelos propios de la célula vegetal, que almacenan los pigmentos a los que se deben los colores, anaranjados o rojos, de flores, raíces o frutos. Cuando son rojos se denominan rodoplastos. Los cromoplastos que sintetizan la clorofila reciben el nombre de cloroplastos. Presentan membrana simple.

AMILOPLASTOS: Són plastos que acumulan gran cantidad de almidón. Su función es de reserva energética, ya que el almidón , por hidrólisi, se transforma en glucosa que la célula aprovecha para obtener energia, su caracteristica celular es que posee membrana simple.

¿LAS CELULAS EUCARIONTES ANIMALES PRESENTAN VACUOLAS?
No poseen vacuolas pero poseen algo muy parecido.





miércoles, 16 de mayo de 2012

Cadherinas, Protistas y fungi unicelulares

Las cadherinas son un tipo de las moléculas de adhesión celular,y es una glicoproteína. La mejor función conocida de las cadherinas es la adhesión célula-célula con la cual mantiene la integridad de los tejidos.


Los individuos del reino de los protistas son los que presentan las estructuras biológicas más sencillas entre los eucariotas (ya que su ADN está incluido en el núcleo de la célula), y pueden presentar una estructura unicelular (siendo esta la más común).

Hay protistas que son heterortofos: son aquellos que son incapaces de producir sus alimentos, es decir, son que requieren de otro organismo para alimentarse. Los heterótrofos pueden serlo por ingestión (fagótrofos) o por absorción osmótica (osmótrofos. son particularmente acuática y habitan tanto en agua dulce como marítima.

Los protistas son autótrofos en su mayoría y producen un alto porcentaje del oxígeno de la tierra. Sin embargo, es complicado establecer un cuadro de características generales para los organismos del reino protista. Con todo, procuraremos presentar las características más comunes en la mayoría (No están presentes en todos los protistas) de estos organismos a continuación:
1. Son Eucariotas
2. No forman tejidos
3. Son autótrofos (por fotosíntesis), heterótrofos (por absorción) o una combinación de ambos.
4. Generalmente son aerobios pero existen algunas excepciones.
5. Se reproducen sexual (meiosis) o asexualmente (mitosis).
6. Son acuáticos o se desarrollan en ambientes terrestres húmedos
Ejemplos de protistas unicelulares:





Hongos. Organismos heterotrofos, uni y pluricelulares, organización celular eucarionte, pared celular compuesta por quitina, aerobicos.
Los integrantes del grupo son generalmente filamentosos, aunque hay unicelulares.
El tipo unicelular es típico de las levaduras. Pero algunos hongos, especialmente algunos patógenos de animales, pueden existir tanto como filamentosos o como unicelulares.
Procesan la energía ellos mismos ya que son autótrofos.

Ejemplos: