miércoles, 1 de noviembre de 2017
LWOFF y la lisogenia
André Michael Lwoff (1902-1994) Biólogo francés, estudió en la Universidad de París, trabajó en el Instituto Pasteur y ocupó la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias.
Lwoff descubrió que cuando un virus bacteriófago infecta a una bacteria, el material genético del virus se incorpora al de la bacteria y a partir de ese momento, cuando la bacteria se reproduce, también se reproduce el material genético del virus en forma no infecciosa (profago). Este fenómeno se denomina LISOGENIA.
Solo en ciertas ocasiones este profago se puede activar y en ese caso producir la lisis bacteriana.
Lwoff también descubrió que algunas vitaminas actúan como coenzimas, favoreciendo la acción de determinados enzimas.
En 1965 se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina (que compartió con los también franceses Jacques Monod y François Jacob), por el descubrimiento de la lisogenia.
lunes, 30 de octubre de 2017
Pirámides de tierra, Chimeneas de hadas, Chimeneas de brujas, "Dames coiffés" (Señoritas con sombrero)
Como consecuencia de la acción geológica de las aguas salvajes o de arroyada se producen estas espectaculares formaciones que reciben distintas denominaciones, posiblemente la mas utilizada es la de Pirámides de tierra (aunque para ser exactos deberíamos llamarlas conos de tierra si tenemos en cuenta su morfología).
Cuando las aguas de lluvia caen sobre materiales sueltos, arrastran con facilidad los de grano más fino y los bloques grandes protegen de la erosión a los materiales que están debajo, actuando como paraguas.
El agua de lluvia sigue erosionando y continua arrastrando los materiales sueltos que no están bajo la protección de los bloques, con lo que las pirámides de tierra son cada vez más altas y delgadas.
Cuando los materiales subyacentes ya no resisten el peso de los bloques estos se caen (a figura 5 y b figura 6) a partir de ese momento la pirámide es erosionada rápidamente.

Este proceso de denudación tiene como resultado insólitos paisajes de indudable belleza como los que se pueden observar en las siguientes imágenes:
En este proceso influyen decisivamente el clima, el régimen de pluviosidad, la pendiente del terreno y la ausencia de vegetación.
Lentamente el agua de lluvia ha ido erosionando y transportando los materiales más ligeros. Con el paso del tiempo el paisaje fue cambiando y las formaciones actuales son una prueba evidente de la constante actividad de los agentes geológicos externos.
Cuando las aguas de lluvia caen sobre materiales sueltos, arrastran con facilidad los de grano más fino y los bloques grandes protegen de la erosión a los materiales que están debajo, actuando como paraguas.
El agua de lluvia sigue erosionando y continua arrastrando los materiales sueltos que no están bajo la protección de los bloques, con lo que las pirámides de tierra son cada vez más altas y delgadas.
Cuando los materiales subyacentes ya no resisten el peso de los bloques estos se caen (a figura 5 y b figura 6) a partir de ese momento la pirámide es erosionada rápidamente.

Este proceso de denudación tiene como resultado insólitos paisajes de indudable belleza como los que se pueden observar en las siguientes imágenes:
En este proceso influyen decisivamente el clima, el régimen de pluviosidad, la pendiente del terreno y la ausencia de vegetación.
Lentamente el agua de lluvia ha ido erosionando y transportando los materiales más ligeros. Con el paso del tiempo el paisaje fue cambiando y las formaciones actuales son una prueba evidente de la constante actividad de los agentes geológicos externos.
sábado, 28 de octubre de 2017
El aparato de Golgi
El APARATO DE GOLGI (También llamado DICTIOSOMA) fue descubierto en 1898 por Camillo GOLGI, es un sistema de
membranas (75 Å) formado por sacos aplanados discoidales y vesículas de
secreción.
Sus FUNCIONES esenciales son:![]() |
| En el esquema el Ap. de Golgi son los tres divertículos que reciben vesículas de transición y producen vesículas de secreción |
![]() |
| micrografía del Ap. de Golgi |
jueves, 26 de octubre de 2017
Bioelementos
Se denominan BIOELEMENTOS a los elementos químicos que constituyen la materia viva.
Los bioelementos se pueden clasificar en tres grupos:
En el primero de estos tres grupos nos encontramos con los 4 bioelementos mas abundantes en los organismos ya que solamente oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno constituyen el 95% en peso de los seres vivos.
En el siguiente esquema se presenta la estructura electrónica de los átomos de estos 4 elementos químicos a la izquierda. Lo mas importante es su reactividad, que se debe esencialmente al número de electrones que tienen en su última capa (en rojo) (H uno, C cuatro, N cinco y O seis).
A la derecha figuran también la estructura electrónica de los otros dos bioelementos primarios (S seis y P cinco) y el de un bioelemento secundario (Ca dos)
Los BIOELEMENTOS establecen enlaces químicos entre ellos para conseguir que su última capa electrónica esté completa (2 electrones el H y 8 electrones el resto). Para ello ceden o captan electrones de otros bioelementos.
Así cada átomo de carbono puede por ejemplo unirse a cuatro átomos de hidrógeno (CH4). El carbono tiene entonces 8 electrones en su última capa y los 4 hidrógenos 2 electrones (Los 5 átomos tienen su última capa completa y la BIOMOLÉCULA resultante sería estable).
Los bioelementos se pueden clasificar en tres grupos:
En el primero de estos tres grupos nos encontramos con los 4 bioelementos mas abundantes en los organismos ya que solamente oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno constituyen el 95% en peso de los seres vivos.
En el siguiente esquema se presenta la estructura electrónica de los átomos de estos 4 elementos químicos a la izquierda. Lo mas importante es su reactividad, que se debe esencialmente al número de electrones que tienen en su última capa (en rojo) (H uno, C cuatro, N cinco y O seis).
A la derecha figuran también la estructura electrónica de los otros dos bioelementos primarios (S seis y P cinco) y el de un bioelemento secundario (Ca dos)
Los BIOELEMENTOS establecen enlaces químicos entre ellos para conseguir que su última capa electrónica esté completa (2 electrones el H y 8 electrones el resto). Para ello ceden o captan electrones de otros bioelementos.
Así cada átomo de carbono puede por ejemplo unirse a cuatro átomos de hidrógeno (CH4). El carbono tiene entonces 8 electrones en su última capa y los 4 hidrógenos 2 electrones (Los 5 átomos tienen su última capa completa y la BIOMOLÉCULA resultante sería estable).
miércoles, 25 de octubre de 2017
GOLGI, el avance en el estudio del Sistema Nervioso
Camillo Golgi biólogo y médico italiano (1844-1926), estudió y fue profesor de Anatomía patológica en la Universidad de Pavía, se dedicó al estudio del Sistema nervioso e ideó un método de tinción con nitrato de plata para observar las células nerviosas, este método fue esencial en los trabajos realizados por Santiago Ramón y Cajal que condujeron a desarrollar la teoría de la neurona. En 1883 descubrió en el citoplasma de las neuronas un orgánulo muy importante el aparato de Golgi. En 1885 Golgi dedicó sus investigaciones al estudio de la malaria o paludismo y los tipos de plasmodio que lo originaban.
Camillo Golgi compartió con el español Santiago Ramón y Cajal el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1906, por sus descubrimientos en la estructura y organización del Sistema nervioso.
lunes, 23 de octubre de 2017
Agallas o cecidias
Las agallas o cecidias son unas formaciones que aparecen en determinadas especies vegetales que no forman parte de su morfología normal y se generan como respuesta a ciertos parásitos vegetales como los hongos o a la picadura o puesta de huevos de insectos o ácaros.
El vegetal para defenderse de estas agresiones, desencadena una serie de reacciones encaminadas al aislamiento de la zona afectada, modificando células y tejidos y generando unas estructuras muy características: las agallas o cecidias.
En las siguientes imágenes se pueden observar distintos tipos de agallas:
El vegetal para defenderse de estas agresiones, desencadena una serie de reacciones encaminadas al aislamiento de la zona afectada, modificando células y tejidos y generando unas estructuras muy características: las agallas o cecidias.
En las siguientes imágenes se pueden observar distintos tipos de agallas:
| Agalla producida por un hongo: Exobasidium rhododendri que afecta a Rhododendron ferrugineum |
| En el roble Quercus robur se deben a la puesta del huevo de un himenóptero del género Cynips. |
| La larva del himenóptero se desarrolla en el centro de la agalla |
| Las agallas de los rosales destacan por su vivo colorido |
| En el rosal silvestre la agalla está formada por un conjunto de hojas muy modificadas que se originan por la puesta de un himenóptero Diplolepis rosae |
| En las hojas de los arces o de las hayas son muy frecuentes las cecidias producidas por la puesta de huevos de insectos, En el Acer opalus granatense las agallas son de un llamativo color granate. |
miércoles, 21 de junio de 2017
Tobas calizas
Las TOBAS CALIZAS son rocas de precipitación química que se originan en aguas continentales debido al depósito de carbonato cálcico al perder CO2 el agua.
Sobre los vegetales existentes se va depositando una fina película de carbonatos. que al crecer, va formando una roca esponjosa que conserva en su interior las huellas de los vegetales englobados durante el proceso. A veces se forman moldes muy detallados de la morfología caulinar o foliar de los vegetales afectados que les da una apariencia de fósiles.
Estas rocas de precipitación son ligeras y pueden llegar a ser muy consistentes, por lo que se emplean frecuentemente como sillares en la construcción de edificios, es el caso del puente medieval de Frías en Burgos y el de la iglesia visigótica de San Juan de Baños en Palencia.
Otras rocas relacionadas con las anteriores son los TRAVERTINOS que, por lo general, no engloban vegetales en su constitución y suelen tener una mayor densidad.
También tienen un origen muy similar las ESTALACTITAS, ESTALAGMITAS y COLUMNAS, espeleotemas que se forman en las cuevas o cavidades de los macizos kársticos.
domingo, 18 de junio de 2017
Lisosomas
Descubiertos por De Duve en 1951 también se denominan cuerpos densos,
microcuerpos o "bolsas suicidas", porque si se rompe su membrana (75 Å) la célula muere debido a los
enzimas hidrolíticos que contiene (fosfatasas ácidas).
- EXTRACELULARES (como en el caso de los hongos)
- INTRACELULARES Autofagia y Heterofagia
Son unas vesículas globulares de 0,5 µ que se originan en el
Aparato de Golgi.
FUNCIONES
- Los lisosomas intervienen en los procesos inflamatorios.
- También participan en los procesos digestivos en las células
AUTOFAGIA
Si algún orgánulo celular ha
resultado dañado, es rodeado por una porción de membrana del retículo endoplasmático, formándose una
VACUOLA AUTOFÁGICA, a su interior se vierte el contenido de un LISOSOMA y se
digiere dicho orgánulo.
Son eliminadas así partes
inservibles de la célula.
HETEROFAGIA
Tras una FAGOCITOSIS o una
PINOCITOSIS, en la VACUOLA ALIMENTICIA se vierte el contenido de un LISOSOMA y
se forma una VACUOLA DIGESTIVA, se absorben luego los productos útiles y los
desechos, que forman una VACUOLA RESIDUAL son eliminados al exterior por
EXOCITOSIS.
miércoles, 14 de junio de 2017
DE DUVE. Lisosomas y peroxisomas
Christian René De Duve (1917-2013) Bioqímico nacido en Inglaterra de origen Belga. Se doctoró en Medicina en la Universidad Católica de Lovaina, licenciándose en química con posterioridad.
Fue profesor de Bioquímica en Lovaina y en la Universidad Rockefeller de Nueva York.
En 1949 descubrió los LISOSOMAS, pequeños orgánulos celulares que contienen gran cantidad de enzimas líticos y que participan en los procesos de digestión celular y posteriormente los PEROXISOMAS orgánulos muy similares a los lisosomas pero cuyo contenido es peróxido de hidrógeno.
En el año 1974 recibió junto a Palade y Claude el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su aportación al avance de la biología celular.
lunes, 12 de junio de 2017
Una amapola violeta. Roemeria hibrida
La especie Roemeria hibrida (L) DC es una singular papaverácea anual o bienal de hasta 40cm de altura, que se caracteriza por poseer flores solitarias de color violeta intenso que se abren en mayo y junio.
Las flores, de unos 7 cm de diámetro, poseen 4 pétalos. y los estambres tienen el estilo muy oscuro y las anteras de color azul celeste.
Sus hojas están 2 o 3 veces divididas en segmentos filiformes y su fruto lineal erecto e hirsuto, puede llegar a medir hasta 10 cm.
La planta posee látex amarillo y su raíz es venenosa, creciendo en laderas y campos de cultivo.
jueves, 8 de junio de 2017
Conglomerados: Pudingas y brechas
Las rocas detríticas o clásticas, son rocas SEDIMENTARIAS formadas por restos de otras rocas CLASTOS, que han sido englobados por una MATRIZ y unidos por un CEMENTO.
Cuando el tamaño de los clastos es grande tenemos los CONGLOMERADOS y dependiendo de su forma pueden ser: PUDINGAS si los clastos son redondeados (de origen fluvial o marino.....) o BRECHAS si son angulosos (de origen torrencial, glaciar, aguas salvajes, etc...).
Los conglomerados son rocas resistentes a la erosión y pueden dar lugar a estructuras muy espectaculares en el relieve como sucede con los materiales del Mioceno que forman los Mallos de Riglos.
O con los materiales que forman el Macizo de Montserrat también cenozoicos, del Eoceno en niveles inferiores y en los superiores correspondientes al Oligoceno (en la fotografía) con sus curiosas formas debidas a la erosión de las aguas salvajes a favor de diaclasas verticales.
Mucho mas antiguos (principios del mesozoico) son los conglomerados que junto a las areniscas rojas o rodenos forman los materiales triásicos de la facies Buntsandstein en Albarracín, que en algunos lugares alcanzan potencias de mas de 4000 m.
Los conglomerados se utilizan en ocasiones en la construcción, como sucede en el caso del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de estilo renacentista, diseñado por Pedro de Machuca.
Los conglomerados pueden ser rocas muy compactas, por lo que a veces se han utilizado para hacer ruedas de molino, como se puede ver en la siguiente fotografía:
Cuando el tamaño de los clastos es grande tenemos los CONGLOMERADOS y dependiendo de su forma pueden ser: PUDINGAS si los clastos son redondeados (de origen fluvial o marino.....) o BRECHAS si son angulosos (de origen torrencial, glaciar, aguas salvajes, etc...).
| PUDINGA |
| BRECHA |
Los conglomerados son rocas resistentes a la erosión y pueden dar lugar a estructuras muy espectaculares en el relieve como sucede con los materiales del Mioceno que forman los Mallos de Riglos.
O con los materiales que forman el Macizo de Montserrat también cenozoicos, del Eoceno en niveles inferiores y en los superiores correspondientes al Oligoceno (en la fotografía) con sus curiosas formas debidas a la erosión de las aguas salvajes a favor de diaclasas verticales.
Mucho mas antiguos (principios del mesozoico) son los conglomerados que junto a las areniscas rojas o rodenos forman los materiales triásicos de la facies Buntsandstein en Albarracín, que en algunos lugares alcanzan potencias de mas de 4000 m.
Los conglomerados se utilizan en ocasiones en la construcción, como sucede en el caso del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de estilo renacentista, diseñado por Pedro de Machuca.
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