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Biología
Origen de la vida y Bases químicas de la vida
βίος bios, Vida, y el sufijo -λογία -logía, Ciencia, tratado
Estudia los seres vivos , su origen, su evolución y sus
propiedades: génesis, nutrición y reproducción
Biología
La biología celular estudia las células en función de su constitución y funcionamiento
molecular y estudia la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy
complejos, como el ser humano.
(1632 - 1723). Creó nuevos métodos para cortar y pulir pequeños
lentes. Llevó a la construcción de su microscopio y a los
descubrimientos en Biología (Protozoos, bacterias, levaduras y
otros microorganismos)
ANTON VAN LEEUWENHOEK
HISTORIA DE LA BIOLOGIA
• En 1655 el Británico ROBERT HOOKE, reconfirmó los
descubrimientos de Leeuwenhoek, construyó una copia del
microscopio de Leeuwenhoek y lo perfeccionó hasta lograr su
propio modelo.
ROBERT HOOKE
HISTORIA DE LA BIOLOGIA
TEORIA CELULAR
• Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células.
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la célula.
• Las células se originan de otras células.
• La células contienen la información hereditaria de los organismos de
los cuales son parte y esta información pasa de célula progenitoras a
células hijas.
HISTORIA DE LA BIOLOGIA
✓1838-Mattias concluyó que todos los tejidos de las plantas están formados por células
✓1839 Theodore Schwann llegó a una conclusión similar para los tejidos animales
✓1858-Rudolf Virchow combinó las dos ideas formulando la teoría celular
HISTORIA DE LA BIOLOGIA
• Libro: Origen de las Especies
1859.
• El origen de las especies por selección natural.
• Evolución de las especies por selección natural
CHARLES DARWIN
(1809-1882)
Darwin encontró que las islas cercanas
en las Galápagos tenían especies
similares, pero no idénticas, de pinzones
Darwin propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural
Darwin definió la evolución como "descendencia con modificación", la idea de que las especies cambian
a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común.
La selección natural ayuda a un organismo a sobrevivir y reproducirse
• Refutó la falsedad de la Teoría de Generación Espontanea. 1861.
LOUIS PASTEUR
(1822-1895)
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• Comprobó que un ser vivo procede de otro.
Experimento de Pasteur
Generación espontánea
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GREGOR MENDEL
(1822-1884)
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• Estudió las características hereditarias
de padres a hijos.
• Asentó las bases de la Genética. 1866
TEORIA DE OPARIN: ORIGEN DE LA VIDA
Alexander Ivánovich Oparin, (1936) en su libro El origen
de la vida sobre la Tierra (1936) dió una explicación de
cómo pudo la materia inorgánica transformarse en
orgánica y cómo esta última originó la materia viva.
HIPOTESIS DEL ORIGEN ABIOTICO DE LA VIDA. 1924.
EXPERIMENTO DE MILLER-UREY
JAMES WATSON Y FRANCIS CRICK
(1953)
• Proponen el modelo de doble
hélice del ADN. 1953.
HISTORIA DE LA BIOLOGIA
Rosalind Franklin
SUCESOS HISTÓRICOS DE LA BIOLOGÍA
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• En 1967 Lynn Margulis propuso la teoría de la endosimbiosis.
• Las células procariotas evolucionaron hacia eucariotas,
adquiriendo sus orgánulos como los cloroplastos y las
mitocondrias.
TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA
Lynn Margulis (1938-2011)
Asociación en la que dos organismos de especies diferentes se
asocian para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital
ORIGEN DE LAS CÉLULAS EUCARIÓTICAS
Lynn Margulis, 1967
TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA
Evidencias que respaldan la teoría propuesta por Lynn Margulis.
TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA
• Las mitocondrias contienen ADN propio y diferente al ADN nuclear
• Las enzimas presentes en las membranas mitocondriales también se encuentran en las
membranas bacterianas.
• Las mitocondrias solo proceden de otras mitocondrias, es decir que estas se dividen dentro de
la célula huésped.
• Los ribosomas de mitocondrias son más parecidos a los ribosomas de procariontes que a los
presentes en el citoplasma de la célula.
ENLACES QUIMICOS
Bases químicas de la vida
• Unión de dos o más átomos del mismo o diferente elemento
• Se forman al combinarse los electrones de valencia de átomos de elementos químicos
iguales o diferentes.
• Este proceso se da al transferir o al compartir los electrones de valencia en las capas
externas
ENLACES QUÍMICOS
ENLACES QUIMICOS
ENLACES COVALENTE
ENLACES IONICO
ENLACES QUÍMICOS
✓ Enlaces intramoleculares
✓ Enlaces intermoleculares
Son una representación gráfica para comprender donde están los electrones en un átomo,
colocando los electrones de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento:
➢ Identificación de los electrones de valencia que tiene un elemento
ESTRUCTURA DE LEWIS
Regla del octeto:
Los átomos se unen compartiendo electrones hasta
conseguir completar la última capa con 8 e- (4 pares de e-)
es decir conseguir la configuración de gas noble: s2p6
Tipos de pares de electrones:
1- Pares de e- compartidos entre dos átomos (representado
con una línea entre los átomos unidos)
· enlaces sencillos
· enlaces dobles
· enlaces triples
2- Pares de e- no compartidos (ó par solitario)
H H O O N N
Electrones de valencia
ELECTRONEGATIVIDAD
• Es la capacidad que tiene los átomos para atraer electrones hacia sí mismos
✓ Se forma cuando reaccionan un elemento metálico más un elemento no metálico.
✓ Es el resultado de la atracción electrostática entre especies iónicas con cargas
opuestas.
✓ Se presenta una transferencia de electrones de la capa externa de un átomo a la
capa externa del otro.
ENLACE IÓNICO
ENLACE IONICO: Fuerza donde ocurre la transferencia de electrones entre dos
elementos con diferentes electronegatividades (ocurre en la última capa de valencia).
El enlace iónico es débil en medio acuoso
✓ Se forma cuando reaccionan dos elementos no metálicos.
✓ Los electrones son compartidos por los átomos que constituyen el enlace.
ENLACE COVALENTE
ENLACE COVALENTE
Enlaces
• Geometría
ENLACE COVALENTE APOLAR
✓ Se forma cuando los átomos no metálicos
que lo constituyen son iguales.
✓ Los átomos presentan similitudes en sus
electronegatividades.
✓ No forman dipolos.
ENLACE COVALENTE APOLAR
✓ Se forma cuando los átomos no metálicos que
lo constituyen son diferentes.
✓ Los átomos presentan diferencias en sus
electronegatividades, por lo que dará lugar a
una molécula dipolar.
ENLACE COVALENTE POLAR
ENLACE COVALENTE POLAR
SALINOS
FOSFODIESTER
PEPTIDICO
GLUCOSÍDICO
HIDRÓFOBOS
HIDRÓGENO
DISULFURO
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Enlace Glucosídico
Enlace
Glucosídico
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hidrógeno
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fosfodiester
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glucosidico
ADN
Enlace Peptídico
Enlace
salino
Enlace de
hidrógeno
Enlace
disulfuro
Enlace
hidrófobos
ENLACES DISULFURO
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11528/1/T-UCE-0017-0031-2017.pdf
Se forman cuando reaccionan los grupos apolares de las proteínas:
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Aminoácidos con radical aromático: Fen, Trp
Mantienen la estabilidad de las proteínas.
ENLACES HIDRÓFOBOS
Se forman entre los grupos polares con carga opuesta en las cadenas laterales
de los aminoácidos:
Aminoácidos con radical básico: Lis, Arg, His
Aminoácidos con radical ácidos: Asp, Glu
ENLACES ELECTROSTÁTICOS
➢ Es un tipo especial de interacción entre el átomo de hidrógeno de un
enlace polar y un átomo electronegativo de N, O o F.
ENLACES DE HIDRÓGENO
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MITOCONDRIA LINFOCITOS Y MACRÓFAGOS
Microscopio electrónico de transmisión
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• Usa luz ultravioleta en vez de luz visible; los organismos o células con compuestos
fluorescentes emiten luz visible al iluminarlos con luz ultravioleta.
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  • 4. Biología La biología celular estudia las células en función de su constitución y funcionamiento molecular y estudia la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano.
  • 5.
  • 6. (1632 - 1723). Creó nuevos métodos para cortar y pulir pequeños lentes. Llevó a la construcción de su microscopio y a los descubrimientos en Biología (Protozoos, bacterias, levaduras y otros microorganismos) ANTON VAN LEEUWENHOEK HISTORIA DE LA BIOLOGIA
  • 7. • En 1655 el Británico ROBERT HOOKE, reconfirmó los descubrimientos de Leeuwenhoek, construyó una copia del microscopio de Leeuwenhoek y lo perfeccionó hasta lograr su propio modelo. ROBERT HOOKE HISTORIA DE LA BIOLOGIA
  • 8. TEORIA CELULAR • Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. • Las reacciones químicas de un organismo vivo tienen lugar dentro de la célula. • Las células se originan de otras células. • La células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte y esta información pasa de célula progenitoras a células hijas. HISTORIA DE LA BIOLOGIA ✓1838-Mattias concluyó que todos los tejidos de las plantas están formados por células ✓1839 Theodore Schwann llegó a una conclusión similar para los tejidos animales ✓1858-Rudolf Virchow combinó las dos ideas formulando la teoría celular
  • 9. HISTORIA DE LA BIOLOGIA • Libro: Origen de las Especies 1859. • El origen de las especies por selección natural. • Evolución de las especies por selección natural CHARLES DARWIN (1809-1882)
  • 10. Darwin encontró que las islas cercanas en las Galápagos tenían especies similares, pero no idénticas, de pinzones Darwin propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural Darwin definió la evolución como "descendencia con modificación", la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. La selección natural ayuda a un organismo a sobrevivir y reproducirse
  • 11. • Refutó la falsedad de la Teoría de Generación Espontanea. 1861. LOUIS PASTEUR (1822-1895) HISTORIA DE LA BIOLOGIA • Comprobó que un ser vivo procede de otro.
  • 12. Experimento de Pasteur Generación espontánea Experimento de Francesco Redi
  • 13. GREGOR MENDEL (1822-1884) HISTORIA DE LA BIOLOGIA - MODERNA • Estudió las características hereditarias de padres a hijos. • Asentó las bases de la Genética. 1866
  • 14. TEORIA DE OPARIN: ORIGEN DE LA VIDA Alexander Ivánovich Oparin, (1936) en su libro El origen de la vida sobre la Tierra (1936) dió una explicación de cómo pudo la materia inorgánica transformarse en orgánica y cómo esta última originó la materia viva. HIPOTESIS DEL ORIGEN ABIOTICO DE LA VIDA. 1924.
  • 16. JAMES WATSON Y FRANCIS CRICK (1953) • Proponen el modelo de doble hélice del ADN. 1953. HISTORIA DE LA BIOLOGIA Rosalind Franklin
  • 17. SUCESOS HISTÓRICOS DE LA BIOLOGÍA
  • 18. SUCESOS HISTÓRICOS DE LA BIOLOGÍA
  • 19. SUCESOS HISTÓRICOS DE LA BIOLOGÍA
  • 20. • En 1967 Lynn Margulis propuso la teoría de la endosimbiosis. • Las células procariotas evolucionaron hacia eucariotas, adquiriendo sus orgánulos como los cloroplastos y las mitocondrias. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA Lynn Margulis (1938-2011) Asociación en la que dos organismos de especies diferentes se asocian para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital
  • 21. ORIGEN DE LAS CÉLULAS EUCARIÓTICAS Lynn Margulis, 1967 TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA
  • 22. Evidencias que respaldan la teoría propuesta por Lynn Margulis. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA • Las mitocondrias contienen ADN propio y diferente al ADN nuclear • Las enzimas presentes en las membranas mitocondriales también se encuentran en las membranas bacterianas. • Las mitocondrias solo proceden de otras mitocondrias, es decir que estas se dividen dentro de la célula huésped. • Los ribosomas de mitocondrias son más parecidos a los ribosomas de procariontes que a los presentes en el citoplasma de la célula.
  • 24. • Unión de dos o más átomos del mismo o diferente elemento • Se forman al combinarse los electrones de valencia de átomos de elementos químicos iguales o diferentes. • Este proceso se da al transferir o al compartir los electrones de valencia en las capas externas ENLACES QUÍMICOS
  • 26. ENLACES QUÍMICOS ✓ Enlaces intramoleculares ✓ Enlaces intermoleculares
  • 27.
  • 28. Son una representación gráfica para comprender donde están los electrones en un átomo, colocando los electrones de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento: ➢ Identificación de los electrones de valencia que tiene un elemento ESTRUCTURA DE LEWIS
  • 29. Regla del octeto: Los átomos se unen compartiendo electrones hasta conseguir completar la última capa con 8 e- (4 pares de e-) es decir conseguir la configuración de gas noble: s2p6 Tipos de pares de electrones: 1- Pares de e- compartidos entre dos átomos (representado con una línea entre los átomos unidos) · enlaces sencillos · enlaces dobles · enlaces triples 2- Pares de e- no compartidos (ó par solitario) H H O O N N
  • 31. ELECTRONEGATIVIDAD • Es la capacidad que tiene los átomos para atraer electrones hacia sí mismos
  • 32.
  • 33.
  • 34. ✓ Se forma cuando reaccionan un elemento metálico más un elemento no metálico. ✓ Es el resultado de la atracción electrostática entre especies iónicas con cargas opuestas. ✓ Se presenta una transferencia de electrones de la capa externa de un átomo a la capa externa del otro. ENLACE IÓNICO
  • 35. ENLACE IONICO: Fuerza donde ocurre la transferencia de electrones entre dos elementos con diferentes electronegatividades (ocurre en la última capa de valencia).
  • 36. El enlace iónico es débil en medio acuoso
  • 37. ✓ Se forma cuando reaccionan dos elementos no metálicos. ✓ Los electrones son compartidos por los átomos que constituyen el enlace. ENLACE COVALENTE
  • 39.
  • 41. ENLACE COVALENTE APOLAR ✓ Se forma cuando los átomos no metálicos que lo constituyen son iguales. ✓ Los átomos presentan similitudes en sus electronegatividades. ✓ No forman dipolos.
  • 43. ✓ Se forma cuando los átomos no metálicos que lo constituyen son diferentes. ✓ Los átomos presentan diferencias en sus electronegatividades, por lo que dará lugar a una molécula dipolar. ENLACE COVALENTE POLAR
  • 45.
  • 47.
  • 50.
  • 53.
  • 55.
  • 58. Se forman cuando reaccionan los grupos apolares de las proteínas: Aminoácidos con radical alifático: Ala, Val, Leu, Ile Aminoácidos con radical aromático: Fen, Trp Mantienen la estabilidad de las proteínas. ENLACES HIDRÓFOBOS
  • 59. Se forman entre los grupos polares con carga opuesta en las cadenas laterales de los aminoácidos: Aminoácidos con radical básico: Lis, Arg, His Aminoácidos con radical ácidos: Asp, Glu ENLACES ELECTROSTÁTICOS
  • 60. ➢ Es un tipo especial de interacción entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar y un átomo electronegativo de N, O o F. ENLACES DE HIDRÓGENO
  • 62.
  • 63. Múltiples interacciones no covalentes determinan la unión específica
  • 65.
  • 71.
  • 72.
  • 79. Microscopio electrónico de transmisión • Cortes finos, amplificación de 10.000 a 100.000 aumentos
  • 80. MITOCONDRIA LINFOCITOS Y MACRÓFAGOS Microscopio electrónico de transmisión
  • 81. Microscopio electrónico de barrido • Células enteras, amplificación de 1.000 a 10.000 aumentos
  • 83. • Usa luz ultravioleta en vez de luz visible; los organismos o células con compuestos fluorescentes emiten luz visible al iluminarlos con luz ultravioleta. MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA