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Universidad Técnica de Babahoyo
Facultad de Ciencias de la Salud
Profesora:
Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
Año lectivo 2007- 2008
Ciencia que trata de los seres vivos, es una rama de las ciencias Naturales que
estudia la vida desde todos los puntos de vista.
El término Biología, fue propuesto por el naturalista francés Pierre Antoine de
Monet en el siglo XVIII
Si su estudio trata de:
• Tipos, y características de los seres vivos: zoología, botánica, microbiología...
• La Estructura de los seres vivos y su funcionamiento, desde un aspecto
químico (bioquímica), molecular (biología molecular), genético (genética), celular (
biología celular), orgánico (organografía), etc. (anatomía, fisiología...).
• Relaciones con el entorno físico y biológico: ecología.
• Estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva o
filogenia: Sistemática
Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
Toda investigación científica
se apoya en principios
científicos
El método científico es la base de la investigación científicaEl método científico es la base de la investigación científica
El método científico, consiste en cuatro operaciones interrelacionadas:
(1) observación; da pie a preguntas del tipo de “como se dio esto?”.
(2) (2) hipótesis; Luego, por un destello de inspiración, o más comúnmente después
de largo e intenso razonamiento, se formula una hipótesis. Una hipótesis es un
supuesto basa do en observaciones previas que se ofrece como explicación del
fenómeno observado.
(3) (3) experimento; la hipótesis debe conducir a predicciones susceptibles de
probarse con observaciones controladas adicionales, o experimentos.
(4) (4) conclusión. Estos experimentos producen resultados que apoyan o bien refutan
la hipótesis y se saca una conclusión acerca de su validez
Un solo experimento nunca es una base suficiente para una conclusión; los resultados
deben ser reproducibles no sólo por el investigador original, sino también por otros.
• Causalidad natural,
• Uniformidad en el espacio y el tiempo, y
• Percepción común.
¿QUÉ ES LA VIDA?
Se la puede definir omo “la cualidad que distingue, a un ser vital y funcional, de un
cuerpo muerto”. La cualidad de la vida surge como resultado de las
increíblemente complejas interacciones ordenadas de la partes que la constituye.
Dado que está basada en esas propiedades emergentes, la vida es una
cualidad fundamentalmente intangible, imposible definir de manera simple.
CARACTERISTICAS
Podemos describir algunas de las características de los seres vivos que, en su
conjunto, no se encuentran en los objetos inanimados. Éstas son:
• Los seres vivos tienen una estructura compleja, organizada, que consta en buena
parte de moléculas orgánicas.
• Los seres vivos responden a los estímulos de su ambiente.
• Los seres vivos mantienen activamente su compleja estructura y su ambiente
interno; este proceso se denomina homeostasis.
• Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía de su ambiente y los
convierten en diferentes formas.
• Los seres vivos crecen.
• Los seres vivos se reproducen, utilizando un patrón molecular llamado DNA.
• Los seres vivos, en general, poseen la capacidad de evolucionar.
Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
LOSNIVELESDEORGANIZACIÓNDELAMATERIA
Reinos:
Monera
Protista
Fungi
Plantae
Animalia
Dominios
Bacteria
Archaea
Eukarya
“Organismos”
considerados no vivos
Virus
Viroides
Priones
Sus miembros consisten en
células individuales
Tienen cuerpos formados
por una o más células
altamente complejas
Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
DominioDominio ReinoReino Tipo deTipo de
célulacélula
Numero deNumero de
célulascélulas
PrincipalPrincipal
modo demodo de
nutriciónnutrición
BacteriaBacteria (No(No
definido)definido)
ProcarióticaProcariótica UnicelularUnicelular Absorción,Absorción,
fotosíntesisfotosíntesis
ArchaeaArchaea (No(No
definido)definido)
ProcarióticaProcariótica UnicelularUnicelular AbsorciónAbsorción
EukaryaEukarya ProtistaProtista
FungiFungi
PlantaePlantae
AnimaliaAnimalia
ProcarióticaProcariótica
EucarióticaEucariótica
EucarióticaEucariótica
EucarióticaEucariótica
UnicelularUnicelular
MulticelularMulticelular
MulticelularMulticelular
MulticelularMulticelular
Absorción,Absorción,
ingestión,ingestión,
fotosíntesisfotosíntesis
AbsorciónAbsorción
FotosíntesisFotosíntesis
IngestiónIngestión
Algunas características empleadas para
clasificar organismos
Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
La química de los seres vivos, objeto de estudio de la bioquímica, está dominada
por moléculas de carbono. Está dominada y coordinada por polímeros de gran
tamaño (macromoléculas). Los tipos principales de macromoléculas son:
• Las proteínas, formadas por cadenas lineales de aminoácidos;
• Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, formados por nucleótidos, y
• Los oligosacáridos y polisacáridos, formados por subunidades de
monosacáridos.
• Los ácidos grasos, al margen de suponer una importante fuente alimenticia para
la célula, son los principales componentes de la membrana celular
En una célula existen 4 familias de moléculas orgánicas pequeñas:
1. azúcares (monosacáridos),
2. aminoácidos,
3. ácidos grasos y
4. nucleótidos.
Las propiedades únicas de todos estos compuestos permiten a células y
organismos alimentarse, crecer y reproducirse.
ORGANIZACIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA
El 99% del peso de una célula está dominado por 6 elementos químicos: carbono,
hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre.
El agua representa el 70% del peso de una célula, formando el medio acuoso de la
célula y donde se da lugar la gran parte de las reacciones intracelulares
El organismo humano contiene sólo 26 de los 92 elementos naturales.
El oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno representan el 96%.
Otro 3.9% está constituido por nueve elementos: calcio, fósforo, potasio, magnesio,
sodio, cloro, azufre, hierro y yodo.
Finalmente, 13 elementos más, llamados oligoelementos constituyen el 0.1% de la
masa corporal.
Elementos químicos
Unidades elementales que existen en un número limitado. No pueden ser divididas
en partes más sencillas mediante los métodos físicos o químicos usuales
En la naturaleza existen
17 elementos creados por los
físicos mediante procesos que
implican reacciones nucleares
Fueron clasificados por primera vez
por Mendelejev
Se representan por una o dos letras,
derivadas de sus nombres: O del
oxígeno, C del carbono, K del
Kalium, potasio en latín
92 elementos químicos, Mas
Los elementos
químicos
difieren en el
número de
protones. El
Hidrógeno
tiene un
protón; el Helio
tiene 2
protones; el
Carbono tiene
6 y así
sucesivamente.
El número de
protones que
contiene cada
átomo se llama
Número
Elementos, átomos y moléculas
Elementos Átomos
Constituidos
por Forman las
Moléculas
Son las unidades de
materia más pequeñas
que intervienen en los
procesos químicos
Están constituidos por
tres tipos de partículas
subatómicas
1. Protones (P+) : se encuentran en el
núcleo del átomo y tienen una carga
eléctrica positiva
2. Neutrones (No) : son partículas
neutras que también se encuentran en
el núcleo
3. Electrones (E-): son partículas
cargadas negativamente que se
mueven en unas órbitas circulares
En un átomo,
el número de
protones es
igual al
número de
electrones de
tal forma que
el átomo es
eléctricament
e neutro.
Los átomos se
unen entre si
ganando,
perdiendo o
compartiendo
electrones.
Formando compuestos
Una célula animal diferenciadaUna célula animal diferenciada
Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
Resumen del
metabolismo de la
glucosa Consulte este
diagrama a medida que
estudiemos las reacciones
de la glucólisis (en la parte
fluida del citoplasma) y la
respiración celular (en las
mitocondrias). La
descomposición de la
glucosa se lleva a cabo
por etapas, produciéndose
diversas cantidades de
energía en forma de ATP,
a la larga del trayecto.
Casi toda el ATP se
produce en las
mitocondrias, lo que
justifica su sobrenombre
de "centrales de energía
de la célula".
Un plástido
presente en las
células de las
plantas y
protistas
fotosintéticos,
son organelos
rodeados por
una membrana
externa.
Tanto los cilios como los flagelos
contienen microtúbulos
dispuestos en un anillo externo
de nueve pares fusionados que
rodean a un par central no
fusionado (ordenación 9~2). Los
nueve pares externos tienen
"brazos” de proteína que
interactúan con pares adyacentes
y proporcionan la fuerza para la
flexión. Los cilios y flagelos nacen
de cuerpos basales formados a
partir de centríolos situados
apenas de- bajo de la membrana
plasmática. Los pares fusionados
de microtúbulos nacen en estos
cuerpos basales, que tienen
nueve tripletas fusionadas de
microtúbulas, pero ningún
microtúbulo central ("9~0").
(a) (izquierda) Los cilios normalmente "reman” impartiendo un movimiento paralelo a la membrana plasmática,
así como los remos imparten un movimiento paralelo a los costados de un bote de remos. Su movimiento
semeja al de los brazos de un nadador que nada de pecha. (Derecha) Fotografía por SEM de los cilios que
revisten la traquea (la cual conduce aire a los pulmones); estos cilios expulsan moco y partículas atrapadas. (b)
(izquierda) Los flagelos tienen un movimiento ondulatorio y proporcionan propulsión continua perpendicular a la
membrana plasmática. Así. un flagelo unido a un espermatozoide puede impulsar al espermatoloide hacia
adelante. (Derecha) Espermatozoide humano en la superficie de un óvulo humano.
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  • 1. Universidad Técnica de Babahoyo Facultad de Ciencias de la Salud Profesora: Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc. Año lectivo 2007- 2008
  • 2. Ciencia que trata de los seres vivos, es una rama de las ciencias Naturales que estudia la vida desde todos los puntos de vista. El término Biología, fue propuesto por el naturalista francés Pierre Antoine de Monet en el siglo XVIII Si su estudio trata de: • Tipos, y características de los seres vivos: zoología, botánica, microbiología... • La Estructura de los seres vivos y su funcionamiento, desde un aspecto químico (bioquímica), molecular (biología molecular), genético (genética), celular ( biología celular), orgánico (organografía), etc. (anatomía, fisiología...). • Relaciones con el entorno físico y biológico: ecología. • Estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva o filogenia: Sistemática Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
  • 3. Toda investigación científica se apoya en principios científicos El método científico es la base de la investigación científicaEl método científico es la base de la investigación científica El método científico, consiste en cuatro operaciones interrelacionadas: (1) observación; da pie a preguntas del tipo de “como se dio esto?”. (2) (2) hipótesis; Luego, por un destello de inspiración, o más comúnmente después de largo e intenso razonamiento, se formula una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto basa do en observaciones previas que se ofrece como explicación del fenómeno observado. (3) (3) experimento; la hipótesis debe conducir a predicciones susceptibles de probarse con observaciones controladas adicionales, o experimentos. (4) (4) conclusión. Estos experimentos producen resultados que apoyan o bien refutan la hipótesis y se saca una conclusión acerca de su validez Un solo experimento nunca es una base suficiente para una conclusión; los resultados deben ser reproducibles no sólo por el investigador original, sino también por otros. • Causalidad natural, • Uniformidad en el espacio y el tiempo, y • Percepción común.
  • 4. ¿QUÉ ES LA VIDA? Se la puede definir omo “la cualidad que distingue, a un ser vital y funcional, de un cuerpo muerto”. La cualidad de la vida surge como resultado de las increíblemente complejas interacciones ordenadas de la partes que la constituye. Dado que está basada en esas propiedades emergentes, la vida es una cualidad fundamentalmente intangible, imposible definir de manera simple. CARACTERISTICAS Podemos describir algunas de las características de los seres vivos que, en su conjunto, no se encuentran en los objetos inanimados. Éstas son: • Los seres vivos tienen una estructura compleja, organizada, que consta en buena parte de moléculas orgánicas. • Los seres vivos responden a los estímulos de su ambiente. • Los seres vivos mantienen activamente su compleja estructura y su ambiente interno; este proceso se denomina homeostasis. • Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía de su ambiente y los convierten en diferentes formas. • Los seres vivos crecen. • Los seres vivos se reproducen, utilizando un patrón molecular llamado DNA. • Los seres vivos, en general, poseen la capacidad de evolucionar. Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
  • 6. Reinos: Monera Protista Fungi Plantae Animalia Dominios Bacteria Archaea Eukarya “Organismos” considerados no vivos Virus Viroides Priones Sus miembros consisten en células individuales Tienen cuerpos formados por una o más células altamente complejas Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
  • 7. DominioDominio ReinoReino Tipo deTipo de célulacélula Numero deNumero de célulascélulas PrincipalPrincipal modo demodo de nutriciónnutrición BacteriaBacteria (No(No definido)definido) ProcarióticaProcariótica UnicelularUnicelular Absorción,Absorción, fotosíntesisfotosíntesis ArchaeaArchaea (No(No definido)definido) ProcarióticaProcariótica UnicelularUnicelular AbsorciónAbsorción EukaryaEukarya ProtistaProtista FungiFungi PlantaePlantae AnimaliaAnimalia ProcarióticaProcariótica EucarióticaEucariótica EucarióticaEucariótica EucarióticaEucariótica UnicelularUnicelular MulticelularMulticelular MulticelularMulticelular MulticelularMulticelular Absorción,Absorción, ingestión,ingestión, fotosíntesisfotosíntesis AbsorciónAbsorción FotosíntesisFotosíntesis IngestiónIngestión Algunas características empleadas para clasificar organismos Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
  • 8. La química de los seres vivos, objeto de estudio de la bioquímica, está dominada por moléculas de carbono. Está dominada y coordinada por polímeros de gran tamaño (macromoléculas). Los tipos principales de macromoléculas son: • Las proteínas, formadas por cadenas lineales de aminoácidos; • Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, formados por nucleótidos, y • Los oligosacáridos y polisacáridos, formados por subunidades de monosacáridos. • Los ácidos grasos, al margen de suponer una importante fuente alimenticia para la célula, son los principales componentes de la membrana celular En una célula existen 4 familias de moléculas orgánicas pequeñas: 1. azúcares (monosacáridos), 2. aminoácidos, 3. ácidos grasos y 4. nucleótidos. Las propiedades únicas de todos estos compuestos permiten a células y organismos alimentarse, crecer y reproducirse. ORGANIZACIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA VIVA El 99% del peso de una célula está dominado por 6 elementos químicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. El agua representa el 70% del peso de una célula, formando el medio acuoso de la célula y donde se da lugar la gran parte de las reacciones intracelulares
  • 9. El organismo humano contiene sólo 26 de los 92 elementos naturales. El oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno representan el 96%. Otro 3.9% está constituido por nueve elementos: calcio, fósforo, potasio, magnesio, sodio, cloro, azufre, hierro y yodo. Finalmente, 13 elementos más, llamados oligoelementos constituyen el 0.1% de la masa corporal. Elementos químicos Unidades elementales que existen en un número limitado. No pueden ser divididas en partes más sencillas mediante los métodos físicos o químicos usuales En la naturaleza existen 17 elementos creados por los físicos mediante procesos que implican reacciones nucleares Fueron clasificados por primera vez por Mendelejev Se representan por una o dos letras, derivadas de sus nombres: O del oxígeno, C del carbono, K del Kalium, potasio en latín 92 elementos químicos, Mas
  • 10. Los elementos químicos difieren en el número de protones. El Hidrógeno tiene un protón; el Helio tiene 2 protones; el Carbono tiene 6 y así sucesivamente. El número de protones que contiene cada átomo se llama Número Elementos, átomos y moléculas Elementos Átomos Constituidos por Forman las Moléculas Son las unidades de materia más pequeñas que intervienen en los procesos químicos Están constituidos por tres tipos de partículas subatómicas 1. Protones (P+) : se encuentran en el núcleo del átomo y tienen una carga eléctrica positiva 2. Neutrones (No) : son partículas neutras que también se encuentran en el núcleo 3. Electrones (E-): son partículas cargadas negativamente que se mueven en unas órbitas circulares En un átomo, el número de protones es igual al número de electrones de tal forma que el átomo es eléctricament e neutro. Los átomos se unen entre si ganando, perdiendo o compartiendo electrones. Formando compuestos
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  • 12. Una célula animal diferenciadaUna célula animal diferenciada Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
  • 13. Biól. Maritza Gallegos Zurita, Mg. Sc.
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  • 20. Resumen del metabolismo de la glucosa Consulte este diagrama a medida que estudiemos las reacciones de la glucólisis (en la parte fluida del citoplasma) y la respiración celular (en las mitocondrias). La descomposición de la glucosa se lleva a cabo por etapas, produciéndose diversas cantidades de energía en forma de ATP, a la larga del trayecto. Casi toda el ATP se produce en las mitocondrias, lo que justifica su sobrenombre de "centrales de energía de la célula".
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  • 22. Un plástido presente en las células de las plantas y protistas fotosintéticos, son organelos rodeados por una membrana externa.
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  • 25. Tanto los cilios como los flagelos contienen microtúbulos dispuestos en un anillo externo de nueve pares fusionados que rodean a un par central no fusionado (ordenación 9~2). Los nueve pares externos tienen "brazos” de proteína que interactúan con pares adyacentes y proporcionan la fuerza para la flexión. Los cilios y flagelos nacen de cuerpos basales formados a partir de centríolos situados apenas de- bajo de la membrana plasmática. Los pares fusionados de microtúbulos nacen en estos cuerpos basales, que tienen nueve tripletas fusionadas de microtúbulas, pero ningún microtúbulo central ("9~0").
  • 26. (a) (izquierda) Los cilios normalmente "reman” impartiendo un movimiento paralelo a la membrana plasmática, así como los remos imparten un movimiento paralelo a los costados de un bote de remos. Su movimiento semeja al de los brazos de un nadador que nada de pecha. (Derecha) Fotografía por SEM de los cilios que revisten la traquea (la cual conduce aire a los pulmones); estos cilios expulsan moco y partículas atrapadas. (b) (izquierda) Los flagelos tienen un movimiento ondulatorio y proporcionan propulsión continua perpendicular a la membrana plasmática. Así. un flagelo unido a un espermatozoide puede impulsar al espermatoloide hacia adelante. (Derecha) Espermatozoide humano en la superficie de un óvulo humano.