SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
BIOLOGIA MOLECULAR
TRABAJO COLABORATIVO 3
PARTICIPANTES:
NAILET JOHANNA QUINTERO GONZALES CC.1,121,862,201
FELIX CARMONA CC.86,012,503
WILSON MICAN CC.79,889,780
DORA GIRON CC.40,433,069
BLANCA MAHECHA CC.40,449,951
DAISY REY CC.1,121,856,647
JENNIFER CIPRIAN CC.1,121,881,763
ALBEIRO CASAS CC.17,418,210
JORGE ROMERO CC.86,082,245
RAUL CHAVARRO CC.97,613,030
RICARDO AGUDELO CC.1,121,816,893
ANGELA CARVAJAL CC.1,119,887,896
RAFAEL PARRA CC.86,054,596
IVETH AVILA CC.60,378,707
EDGAR SANABRIA CC.86,047,820
AURORA GUTIERREZ CC.40,215,050
EDWIN PEREZ CC.1,122,131,058
CARMEN TARAZONA CC.60,369,208
MARCELA ACOSTA CC.40,189,845
PRESENTADO A: FARIN SAMIR
UNVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
26 DE OCTUBRE DE 2013
INTRODUCCION
El ácido desoxirribonucleíco (ADN) es la molécula encargada de la herencia de los
seres vivos y junto con el ARN que es otra molécula llamada mensajero, forman
las proteínas, las cuales cumplen funciones importantes en el desarrollo de la vida
de los seres vivos.
El ADN tiene unas secciones que se llaman GENES, los cuales portan valiosa
información para la formación de las proteínas. Un gen le da una información
especifica que sirve para transmitir algunas cualidades especificas o no
retransmitir problemas genéticos como enfermedades graves en cualquier ser
vivo.
Que hace la biologia molecular
• Tambien llamada tecnologia del DNA
recombinante o ingenieria genetica
– Aislar fragmentos de DNA de interes
– Unirlos en nuevas combinaciones
– e introducir el nuevo DNA (recombinado) en un
organismo vivo
OBJETIVOS
GENERAL.
Conocer que es el ADN; el ARN y las Proteínas
ESPECIFICOS.
Aprender de donde se obtiene la herencia
genética.
Conocer las bases estructurales de transmisión
del material genético.
Aprender como se forman las proteínas .
Algunos conceptos centrales y definiciones
Algunos conceptos centrales y definiciones
• La producción de DNA recombinante se realiza mediante la
incorporación de un fragmento de interés en una molécula de
DNA pequeña, que es capaz de ser replicada rápidamente
• Un organismo que contiene un fragmento de DNA introducido en
forma artificial se dice que es transgénico
• El organismo a partir del cual se obtuvo el fragmento de DNA es
el dador (donor)
• La molécula de DNA en la cual se inserta el fragmento de interés
se llama vector
• Para obtener un fragmento de DNA a partir de un organismo
dador se utilizan enzimas de restricción (funcionan como tijeras
moleculares, cortando el DNA en sitios específicos)
• El DNA obtenido de esta forma, puede ligarse al vector utilizando
una enzima particular (llamada DNA ligasa)
LA HISTORIA DEL DNA
Acido desoxirribonucleico

Aislado por primera vez por Friedich
Miescher
ESTRUCTURA DNA, RNA
Estructura del DNA: detalle
La síntesis del DNA durante la
replicación

Ocurre en una única dirección: 5' a 3'
• Es diferente en cada hebra:
– Leading strand (hebra lider): Sintesis continua 5' a 3'
– Lagging strand (hebra retrasada): síntesis discontinua 5' a 3'
• Es enzimática
– Complejos macromoleculares multifuncionales
– Algunas funciones son:
• Polimerizacion
• Corrección (eliminacion de bases mal apareadas)
• Desplegado y apertura de la doble helice
• Ligado de los fragmentos de síntesis en la hebra retrasada (lagging strand)
La síntesis del DNA durante la
replicación

El dogma central de la
biologia
molecular describe el
proceso en dos pasos
(transcripción y traducción)
por el cual la información
genética lleva a
la producción de proteínas:
DNA → RNA → proteína.
ARN
ARN
ARN
El RNA es tambien un acido nucleico
– Tambien se polimeriza a partir de
nucleotidos, en general copiando a
partir de un molde.
• Diferencias
– Tiene dos OH libres (2' y 3') (es
decir esta formado por ribosa, en
lugar de desoxyribosa)
– En el RNA se utiliza uracilo como
base nitrogenada en lugar de
timina). Es decir el alfabeto seria:
A, C, G, U
ARN
B.- CLASIFICACIÓN DE LOS ARN.
Para clasificarlos se adopta la masa molecular media de sus
cadenas, cuyo valor se deduce de la velocidad de sedimentación. La
masa molecular y por tanto sus dimensiones se miden en svedberg (S).
Según esto tenemos:
ARN MENSAJERO (ARNm)
Sus características son la siguientes:
- Cadenas de largo tamaño con estructura primaria.
- Se le llama mensajero porque transporta la información necesaria para
la síntesis proteica.
- Cada ARNm tiene información para sintetizar una proteina
determinada.
- Su vida media es corta.
a) En procariontes el extremo 5´posee un grupo trifosfato
b) En eucariontes en el extremo 5´posee un grupo metil-guanosina
unido al trifosfato, y el el extremo 3´posee una cola de poli-A.
En los eucariontes se puede distinguir también:
- Exones, secuencias de bases que codifican proteinas
- Intrones, secuencias sin información.
Un ARNm de este tipo ha de madurar (eliminación de intrones) antes de
hacerse funcional. Antes de madurar, el ARNm recibe el nombre de ARN
heterogeneonuclear (ARNhn ).
PROTEINAS

Las proteínas son macromoléculas compuestas
por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La
mayoría también contienen azufre y fósforo.
PROTEINAS
Proteínas
– Polimeros de aminoácidos
– Alfabeto: 20 caracteres (20 aminoacidos)
– El polimero se pliega en el espacio formando una estructura
tridimensional par
• Funciones realizadas por proteinas
– Catalisis de reacciones quimicas (enzimas)
– Soporte estructural (citoesqueleto)
– Transporte de moleculas
– Otras
FORMACION DE PORTEINAS
Enlace Peptídico :
La unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces amida origina
los péptidos. En los péptidos y en las proteínas, estos enlaces amida
reciben el nombre de enlaces peptídicos y son el resultado de la
reacción del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de
otro, con la eliminación de una molécula de agua.
La síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del
citoplasma celular. Los aminoácidos son transportados por moléculas
de ARN de transferencia (ARNt), específico para cada uno de ellos, y
son llevados hasta el ARN mensajero (ARNm), donde se unen el
codón de éste y el anticodón del ARN de transferencia, por
complementariedad de bases, y de esta forma se sitúan en la posición
que les corresponde.
CONCLUSIONES
1.El ADN es el encargado de la herencia genética.
2. La cadena del ADN es algo tan complejo que tiene cada uno de los
genes que nos hacen lo que somos, con nuestro
temperamento, nuestras enfermedades hereditarias, nuestros rasgos.
3. Para formar una proteína debe estar presente el ARN mensajero
(ARNm).
4. Tenemos en nuestras manos el poder predecir el riesgo de padecer
una enfermedad y también las herramientas necesarias para poder
investigar el pasado.
5. La síntesis de moléculas de ARN sobre moldes de ARN es llevada a
cabo por un número pequeño de proteínas, a menudo por una única
enzima replicada.
BIBLIOGRAFIA
1.

ACIDO RIBONUCLEICO. Consultado el 26 de Octubre de 2013.
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico

2.

2, ARN o ácidos ribonucleico o RNA. Consultado el 26 de Octubre de 2013.
http://www.um.es/molecula/anucl03.htm

3.

3. Síntesis de Proteinas. Consultado el 26 de Octubre de 2013.
http://www.iqb.es/cbasicas/fisio/cap04/cap4_2.htm

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Presentación del capítulo 14
Presentación del capítulo 14Presentación del capítulo 14
Presentación del capítulo 14José A. Mari Mutt
 
Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)
Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)
Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)juliomsanjuan
 
Estructura del adn y del arn
Estructura del adn y del arnEstructura del adn y del arn
Estructura del adn y del arnloyoe
 
Nucleo transcripcion traducion replicacion
Nucleo transcripcion traducion replicacionNucleo transcripcion traducion replicacion
Nucleo transcripcion traducion replicacionCasiMedi.com
 
EL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICO
EL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICOEL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICO
EL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICOHidalgo Loreto
 
Síntesis de proteínas
Síntesis de proteínasSíntesis de proteínas
Síntesis de proteínasCarlos Mohr
 
Código génetico traducción
Código génetico  traducciónCódigo génetico  traducción
Código génetico traducciónladycarofe
 
Traducción de adn al código de las proteínas
Traducción de adn al código de las proteínasTraducción de adn al código de las proteínas
Traducción de adn al código de las proteínasProfesor Yujo
 
Replicación o duplicación del ADN.
Replicación o duplicación del ADN.Replicación o duplicación del ADN.
Replicación o duplicación del ADN.Gabriela Canjura
 

La actualidad más candente (19)

ADN Y ARN
ADN Y ARNADN Y ARN
ADN Y ARN
 
Presentación del capítulo 14
Presentación del capítulo 14Presentación del capítulo 14
Presentación del capítulo 14
 
Genetica molecular
Genetica molecularGenetica molecular
Genetica molecular
 
Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)
Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)
Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)
 
Acido nucleico
Acido nucleicoAcido nucleico
Acido nucleico
 
Estructura del adn y del arn
Estructura del adn y del arnEstructura del adn y del arn
Estructura del adn y del arn
 
Nucleo transcripcion traducion replicacion
Nucleo transcripcion traducion replicacionNucleo transcripcion traducion replicacion
Nucleo transcripcion traducion replicacion
 
EL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICO
EL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICOEL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICO
EL ADN - ARN - PROCESOS DEL ADN - CODIGO GENETICO
 
Acidos nucleicos
Acidos nucleicosAcidos nucleicos
Acidos nucleicos
 
Biosintes22 de adn_y_arn
Biosintes22 de adn_y_arnBiosintes22 de adn_y_arn
Biosintes22 de adn_y_arn
 
CODIGO GENETICO
CODIGO GENETICOCODIGO GENETICO
CODIGO GENETICO
 
Síntesis de proteínas
Síntesis de proteínasSíntesis de proteínas
Síntesis de proteínas
 
Transcripcion
TranscripcionTranscripcion
Transcripcion
 
Genética molecular
Genética molecularGenética molecular
Genética molecular
 
Exposicion arn
Exposicion arnExposicion arn
Exposicion arn
 
Código génetico traducción
Código génetico  traducciónCódigo génetico  traducción
Código génetico traducción
 
Traducción de adn al código de las proteínas
Traducción de adn al código de las proteínasTraducción de adn al código de las proteínas
Traducción de adn al código de las proteínas
 
Bases nitrogenadas de adn
Bases nitrogenadas de adnBases nitrogenadas de adn
Bases nitrogenadas de adn
 
Replicación o duplicación del ADN.
Replicación o duplicación del ADN.Replicación o duplicación del ADN.
Replicación o duplicación del ADN.
 

Similar a Trabajo colaborativo 3 genetica

Trabajo colaborativo 3 genetica
Trabajo colaborativo 3 geneticaTrabajo colaborativo 3 genetica
Trabajo colaborativo 3 geneticaedgarsanabriacelis
 
Ácidos Nucleicos y Replicación.pptx
Ácidos Nucleicos y Replicación.pptxÁcidos Nucleicos y Replicación.pptx
Ácidos Nucleicos y Replicación.pptxMariaPaulino36
 
Tema4 los genes y la manipulacion
Tema4 los genes y la manipulacionTema4 los genes y la manipulacion
Tema4 los genes y la manipulaciongeopaloma
 
Acidos Nucleicos
Acidos NucleicosAcidos Nucleicos
Acidos Nucleicostubiologia
 
Sintesis de proteinas biologia
Sintesis   de  proteinas biologiaSintesis   de  proteinas biologia
Sintesis de proteinas biologiaapuparo
 
Núcleo celular y expresión genética
Núcleo celular y expresión genéticaNúcleo celular y expresión genética
Núcleo celular y expresión genéticaAlejandra Brenes
 
Los ácidos nucleicos yani
Los ácidos nucleicos yaniLos ácidos nucleicos yani
Los ácidos nucleicos yanipatriciaruizdiaz
 
Bases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente Titular
Bases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente TitularBases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente Titular
Bases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente TitularIgor Pardo
 
Acidos nucleicos
Acidos nucleicosAcidos nucleicos
Acidos nucleicosjhonalvis
 

Similar a Trabajo colaborativo 3 genetica (20)

Trabajo colaborativo 3 genetica
Trabajo colaborativo 3 geneticaTrabajo colaborativo 3 genetica
Trabajo colaborativo 3 genetica
 
Biotecnología II
Biotecnología IIBiotecnología II
Biotecnología II
 
Ácidos Nucleicos
Ácidos NucleicosÁcidos Nucleicos
Ácidos Nucleicos
 
Replicación del ADN
Replicación del ADNReplicación del ADN
Replicación del ADN
 
Ácidos Nucleicos y Replicación.pptx
Ácidos Nucleicos y Replicación.pptxÁcidos Nucleicos y Replicación.pptx
Ácidos Nucleicos y Replicación.pptx
 
ADN y biotecnología
ADN y biotecnologíaADN y biotecnología
ADN y biotecnología
 
Tema4 los genes y la manipulacion
Tema4 los genes y la manipulacionTema4 los genes y la manipulacion
Tema4 los genes y la manipulacion
 
Biolog mol part3 1
Biolog mol part3 1Biolog mol part3 1
Biolog mol part3 1
 
Genetica molecular Español
Genetica molecular EspañolGenetica molecular Español
Genetica molecular Español
 
Los ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicosLos ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos
 
Los ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicosLos ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos
 
Acidos Nucleicos
Acidos NucleicosAcidos Nucleicos
Acidos Nucleicos
 
Sintesis de proteinas biologia
Sintesis   de  proteinas biologiaSintesis   de  proteinas biologia
Sintesis de proteinas biologia
 
Núcleo celular y expresión genética
Núcleo celular y expresión genéticaNúcleo celular y expresión genética
Núcleo celular y expresión genética
 
Adn,Arn
Adn,ArnAdn,Arn
Adn,Arn
 
Los ácidos nucleicos yani
Los ácidos nucleicos yaniLos ácidos nucleicos yani
Los ácidos nucleicos yani
 
Los ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicosLos ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos
 
Acidos nucleicos (1)
Acidos nucleicos (1)Acidos nucleicos (1)
Acidos nucleicos (1)
 
Bases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente Titular
Bases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente TitularBases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente Titular
Bases moleculares de la herencia. 2016. Dr. Igor Pardo Zapata. Docente Titular
 
Acidos nucleicos
Acidos nucleicosAcidos nucleicos
Acidos nucleicos
 

Trabajo colaborativo 3 genetica

  • 1. BIOLOGIA MOLECULAR TRABAJO COLABORATIVO 3 PARTICIPANTES: NAILET JOHANNA QUINTERO GONZALES CC.1,121,862,201 FELIX CARMONA CC.86,012,503 WILSON MICAN CC.79,889,780 DORA GIRON CC.40,433,069 BLANCA MAHECHA CC.40,449,951 DAISY REY CC.1,121,856,647 JENNIFER CIPRIAN CC.1,121,881,763 ALBEIRO CASAS CC.17,418,210 JORGE ROMERO CC.86,082,245 RAUL CHAVARRO CC.97,613,030 RICARDO AGUDELO CC.1,121,816,893 ANGELA CARVAJAL CC.1,119,887,896 RAFAEL PARRA CC.86,054,596 IVETH AVILA CC.60,378,707 EDGAR SANABRIA CC.86,047,820 AURORA GUTIERREZ CC.40,215,050 EDWIN PEREZ CC.1,122,131,058 CARMEN TARAZONA CC.60,369,208 MARCELA ACOSTA CC.40,189,845 PRESENTADO A: FARIN SAMIR UNVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 26 DE OCTUBRE DE 2013
  • 2. INTRODUCCION El ácido desoxirribonucleíco (ADN) es la molécula encargada de la herencia de los seres vivos y junto con el ARN que es otra molécula llamada mensajero, forman las proteínas, las cuales cumplen funciones importantes en el desarrollo de la vida de los seres vivos. El ADN tiene unas secciones que se llaman GENES, los cuales portan valiosa información para la formación de las proteínas. Un gen le da una información especifica que sirve para transmitir algunas cualidades especificas o no retransmitir problemas genéticos como enfermedades graves en cualquier ser vivo.
  • 3. Que hace la biologia molecular • Tambien llamada tecnologia del DNA recombinante o ingenieria genetica – Aislar fragmentos de DNA de interes – Unirlos en nuevas combinaciones – e introducir el nuevo DNA (recombinado) en un organismo vivo
  • 4. OBJETIVOS GENERAL. Conocer que es el ADN; el ARN y las Proteínas ESPECIFICOS. Aprender de donde se obtiene la herencia genética. Conocer las bases estructurales de transmisión del material genético. Aprender como se forman las proteínas .
  • 5. Algunos conceptos centrales y definiciones Algunos conceptos centrales y definiciones • La producción de DNA recombinante se realiza mediante la incorporación de un fragmento de interés en una molécula de DNA pequeña, que es capaz de ser replicada rápidamente • Un organismo que contiene un fragmento de DNA introducido en forma artificial se dice que es transgénico • El organismo a partir del cual se obtuvo el fragmento de DNA es el dador (donor) • La molécula de DNA en la cual se inserta el fragmento de interés se llama vector • Para obtener un fragmento de DNA a partir de un organismo dador se utilizan enzimas de restricción (funcionan como tijeras moleculares, cortando el DNA en sitios específicos) • El DNA obtenido de esta forma, puede ligarse al vector utilizando una enzima particular (llamada DNA ligasa)
  • 6. LA HISTORIA DEL DNA Acido desoxirribonucleico Aislado por primera vez por Friedich Miescher
  • 9. La síntesis del DNA durante la replicación Ocurre en una única dirección: 5' a 3' • Es diferente en cada hebra: – Leading strand (hebra lider): Sintesis continua 5' a 3' – Lagging strand (hebra retrasada): síntesis discontinua 5' a 3' • Es enzimática – Complejos macromoleculares multifuncionales – Algunas funciones son: • Polimerizacion • Corrección (eliminacion de bases mal apareadas) • Desplegado y apertura de la doble helice • Ligado de los fragmentos de síntesis en la hebra retrasada (lagging strand)
  • 10. La síntesis del DNA durante la replicación El dogma central de la biologia molecular describe el proceso en dos pasos (transcripción y traducción) por el cual la información genética lleva a la producción de proteínas: DNA → RNA → proteína.
  • 11. ARN
  • 12. ARN
  • 13. ARN El RNA es tambien un acido nucleico – Tambien se polimeriza a partir de nucleotidos, en general copiando a partir de un molde. • Diferencias – Tiene dos OH libres (2' y 3') (es decir esta formado por ribosa, en lugar de desoxyribosa) – En el RNA se utiliza uracilo como base nitrogenada en lugar de timina). Es decir el alfabeto seria: A, C, G, U
  • 14. ARN B.- CLASIFICACIÓN DE LOS ARN. Para clasificarlos se adopta la masa molecular media de sus cadenas, cuyo valor se deduce de la velocidad de sedimentación. La masa molecular y por tanto sus dimensiones se miden en svedberg (S). Según esto tenemos: ARN MENSAJERO (ARNm) Sus características son la siguientes: - Cadenas de largo tamaño con estructura primaria. - Se le llama mensajero porque transporta la información necesaria para la síntesis proteica. - Cada ARNm tiene información para sintetizar una proteina determinada. - Su vida media es corta. a) En procariontes el extremo 5´posee un grupo trifosfato b) En eucariontes en el extremo 5´posee un grupo metil-guanosina unido al trifosfato, y el el extremo 3´posee una cola de poli-A. En los eucariontes se puede distinguir también: - Exones, secuencias de bases que codifican proteinas - Intrones, secuencias sin información. Un ARNm de este tipo ha de madurar (eliminación de intrones) antes de hacerse funcional. Antes de madurar, el ARNm recibe el nombre de ARN heterogeneonuclear (ARNhn ).
  • 15. PROTEINAS Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo.
  • 16.
  • 17. PROTEINAS Proteínas – Polimeros de aminoácidos – Alfabeto: 20 caracteres (20 aminoacidos) – El polimero se pliega en el espacio formando una estructura tridimensional par • Funciones realizadas por proteinas – Catalisis de reacciones quimicas (enzimas) – Soporte estructural (citoesqueleto) – Transporte de moleculas – Otras
  • 18. FORMACION DE PORTEINAS Enlace Peptídico : La unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces amida origina los péptidos. En los péptidos y en las proteínas, estos enlaces amida reciben el nombre de enlaces peptídicos y son el resultado de la reacción del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, con la eliminación de una molécula de agua. La síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma celular. Los aminoácidos son transportados por moléculas de ARN de transferencia (ARNt), específico para cada uno de ellos, y son llevados hasta el ARN mensajero (ARNm), donde se unen el codón de éste y el anticodón del ARN de transferencia, por complementariedad de bases, y de esta forma se sitúan en la posición que les corresponde.
  • 19. CONCLUSIONES 1.El ADN es el encargado de la herencia genética. 2. La cadena del ADN es algo tan complejo que tiene cada uno de los genes que nos hacen lo que somos, con nuestro temperamento, nuestras enfermedades hereditarias, nuestros rasgos. 3. Para formar una proteína debe estar presente el ARN mensajero (ARNm). 4. Tenemos en nuestras manos el poder predecir el riesgo de padecer una enfermedad y también las herramientas necesarias para poder investigar el pasado. 5. La síntesis de moléculas de ARN sobre moldes de ARN es llevada a cabo por un número pequeño de proteínas, a menudo por una única enzima replicada.
  • 20. BIBLIOGRAFIA 1. ACIDO RIBONUCLEICO. Consultado el 26 de Octubre de 2013. http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico 2. 2, ARN o ácidos ribonucleico o RNA. Consultado el 26 de Octubre de 2013. http://www.um.es/molecula/anucl03.htm 3. 3. Síntesis de Proteinas. Consultado el 26 de Octubre de 2013. http://www.iqb.es/cbasicas/fisio/cap04/cap4_2.htm