martes, 12 de febrero de 2019

Crisalidación

Uno de los procesos más interesantes que se produce en los invertebrados con metamorfosis completa es la CRISALIDACIÓN es decir la transformación de ORUGA en CRISÁLIDA.
La fase de oruga en los lepidópteros es una etapa muy activa. Desde la eclosión del huevo las pequeñas orugas dedican todo su tiempo a alimentarse sobre su planta nutricia, aumentando su tamaño y peso considerablemente. Tras varias mudas, llega el momento de la crisalidación.

La CRISALIDACIÓN es "otra muda" pero en este caso la oruga va a sufrir cambios muy importantes dando lugar a una crisálida.



La crisálida, a diferencia de la oruga, es una fase  estática (la crisálida apenas se mueve) tampoco se alimenta, ni aumenta de tamaño, pero en su interior se producen extraordinarios cambios histológicos y anatómicos que darán lugar a la formación del imago.
Resumiendo durante la fase de crisálida la oruga se transforma en mariposa.

Para comprender mejor las transformaciones que se producen durante la crisalidación veamos lo que es una ORUGA y lo que es una MARIPOSA:
Una ORUGA es una larva vermiforme y fitófaga, NO SE REPRODUCE, está formada por una CABEZA, 3 SEGMENTOS TORÁCICOS y 10 SEGMENTOS ABDOMINALES.
La CABEZA posee un APARATO BUCAL MASTICADOR con 2 potentes mandíbulas
Cada uno de los segmentos torácicos es portador de un par de patas articuladas (6 en total) NO HAY ALAS.
El ABDOMEN presenta en los segmentos 6,7,8,9 y 13 un par de falsas patas (10 propatas)

Una MARIPOSA es un adulto volador, HAY MACHOS Y HEMBRAS Y SE REPRODUCEN, su cuerpo se divide en CABEZA, TORAX y ABDOMEN
En la CABEZA tienen un APARATO BUCAL CHUPADOR con espiritrompa que solo utilizan para absorber el néctar de las flores o la humedad del terreno.
El TORAX es un tagma locomotor con 3 pares de patas y en los dos últimos segmentos poseen un par de ALAS MEMBRANOSAS CUBIERTAS DE ESCAMAS en cada uno (4 alas en total)
En la parte posterior del ABDOMEN poseen una armadura genital (Hay mariposas machos y mariposas hembras y se reproducen sexualmente).

Si deseas ver todo el proceso con detalle visita:
huevo-imago.blogspot.com/

lunes, 11 de febrero de 2019

EINTHOVEN y el elctrocardiógrafo

Willem Einthoven (1860-1927) Médico holandés que realizó sus estudios en la Universidad de Utrecht y ejerció la docencia en la Universidad de Leiden. En el año 1903 y utilizando como referencia un galvanómetro de alambre, inventó el electrocardiógrafo  para medir las corrientes eléctricas que se producen con las contracciones del músculo cardiaco. Este aparato podía generar una gráfica sobre un papel que Einthoven denominó electrocardiograma. Investigó también los mejores lugares donde poner los electrodos y se dedicó a interpretar los electrocardiogramas de personas sanas y compararlos con los de los pacientes con enfermedades del corazón para identificar las diferencias esenciales entre corazones sanos y enfermos.
El electrocardiograma es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad para el estudio de las afecciones cardiacas.
En el año 1924 se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento.

sábado, 9 de febrero de 2019

Pliegue monoclinal o en rodilla

En la entrada del 13 de enero vimos un tipo de pliegue que se diferencia de todos los demás por tener un solo flanco. Este pliegue se denomina PLIEGUE MONOCLINAL o EN RODILLA











En la imagen vemos el espectacular monoclinal de Sepúlveda



jueves, 7 de febrero de 2019

ANFINSEN y la estructura de los enzimas


Christian Boehmer  Anfinsen (1916.1995) Bioquímico estadounidense, fue profesor en las Universidades de Pensilvania y Harvard, donde se doctoró, trabajó en el Instituto Nobel de Medicina de Estocolmo y en el Instituto Nacional de Sanidad en Estados Unidos y se dedicó al estudio de los enzimas como catalizadores en las reacciones del metabolismo celular y en concreto a la interacción enzima-sustrato. El enzima se unía al sustrato por el sitio activo, lugar con una estructura espacial que encajaba con una región del sustrato como una llave en la cerradura.
La actividad  de un enzima podía inhibirse si el sitio activo era ocupado por una molécula  diferente del sustrato pero similar a él en su estructura molecular. También estudió la estructura espacial de algunas proteínas como la ribonucleasa por lo que en 1972 se le concedió el Premio Nobel de Química que compartió con sus compatriotas Stein y Moore.

miércoles, 6 de febrero de 2019

Homo sapiens una especie muy reciente

En la entrada del día 4 de octubre de 2013 veíamos que suponiendo que toda la historia de la tierra la concentráramos en 1 año:

Nuestra especie Homo sapiens llevaría tan solo en la tierra …….…¡¡¡los últimos  11 minutos!!!
El apogeo del Imperio Romano fue hace…………………….......……...….…. ..…….…..5 segundos
Colón descubrió América hace………………………………......………....……....……..3 segundos


Y en la entrada del 24 de febrero de 2014 indicábamos que

Nuestra especie el Homo sapiens lleva viviendo en la tierra unos 200.000 años, por lo tanto nosotros hemos estado aquí tan solo ¡¡¡EL 0,0043% DEL TOTAL DE LA HISTORIA DE LA TIERRA!!!.

 ¡¡¡¡¡NOS HEMOS PERDIDO EL 99,995% DE LA HISTORIA DE "NUESTRO" PLANETA!!!!!!

La conclusión es bien sencilla: Las bacterias han vivido en su planeta 3.799.800.000 años más que el hombre. Y hoy siguen viviendo entre nosotros, y lo hacen tanto en ambientes favorables como en los lugares mas inhóspitos que nos podamos imaginar y lo que es muy probable es que ellas seguirán en la tierra cuando nuestra especie haya desaparecido..............


En los tiempos que corren en Europa, con los problemas de la inmigración y los nacionalismos que nos acechan y con esta perspectiva histórica, deberíamos reflexionar sobre los "derechos de propiedad sobre el territorio" que pueden tener los individuos de una especie tan recién llegada a la tierra como la nuestra.

Los europeos llevamos viviendo en Europa solo un poco más que las personas que llegan ahora a "nuestro territorio", pues "nuestras pateras" vinieron de África muy poco antes que las que llegan ahora. (tan solo unos minutos del año en que hemos concentrado la historia de "nuestro" planeta).

martes, 5 de febrero de 2019

Pliegues tumbados

Cuando el plano axial de un pliegue es horizontal o casi horizontal tenemos un PLIEGUE TUMBADO o ACOSTADO. Estos pliegues se caracterizan porque en uno de sus flancos los materiales están invertidos (los mas antiguos están arriba y los mas modernos abajo).


El pliegue tumbado de Torla



domingo, 3 de febrero de 2019

WEIDENREICH y el homo erectus.


Weidenreich Franz (1873-1948) Médico y antropólogo alemán. Estudió medicina y se doctoró en la Universidad de Estrasburgo. Fue profesor de Anatomía en las Universidades de Estrasburgo y Heidelberg y de Anatomía en Fráncfort. En el año 1934 tuvo que huir de Alemania y se trasladó a la Universidad de Chicago y luego a la Universidad de Pekín, donde realizó estudios sobre el "hombre de Pekín" (Sinanthropus pekinensis). Mas tarde viajó a Java para estudiar el Pithecanthropus erectus y otros homínidos como el  Meganthropus paleojavanicus descubierto por Koenigswald. Estas formas de homínidos se han clasificado después como Homo erectus un antecesor del hombre actual que vivió en la tierra desde hace 1,5 millones de años hasta hace 500.000 años.
Weidenreich recibió en 1946 la medalla Viking Fund por sus aportaciones a la antropología.

sábado, 2 de febrero de 2019

El sistema periódico de los elementos

La Tabla periódica de los elementos químicos está formada por filas horizontales denominadas PERIODOS y por columnas verticales llamadas GRUPOS.
Los elementos de la izquierda y del centro son los METALES
Los de la derecha son los NO METALES
Los elementos en diagonal de color verde B, Si, Ge, As, Sb, Te y Po, se denominan SEMIMETALES y sus propiedades son intermedias entre metales y no metales.
Los elementos situados en la columna de la derecha (azul celeste) son los GASES NOBLES, tienen su última capa electrónica completa por lo que son muy poco reactivos.
Las dos filas inferiores corresponden a las "tierras raras" Lantánidos y Actínidos.



Como quiera que las propiedades químicas de un elemento dependen de su configuración electrónica y sobre todo de su capa más externa, es este el criterio esencial por el que se agrupan los elementos de esta manera así, si cogemos el grupo de los HALÓGENOS (en rosa) tenemos las siguientes configuraciones electrónicas:
F -  1s2, 2s2 2p5
Cl- 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p5
Br- 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p5
I -   1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p5
At-  1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10, 6s2 6p5
Como se puede observar, tienen todos ellos 7 electrones en su nivel más externo y tenderán a captar 1 electrón (electronegativos)
Por el contrario los elementos que en su última capa tienen 1 o 2 electrones (en naranja y amarillo-huevo en la tabla) tienen tendencia a cederlos (poco electronegativos).

Se han señalado con una estrella roja los BIOELEMENTOS (elementos químicos que constituyen los seres vivos) y con unas estrellas amarillas los OLIGOELEMENTOS (están presentes en los seres vivos pero en una proporción muy pequeña) algunos de ellos como el Fe son imprescindibles para la vida. (ver entrada del 26 de octubre de 2017).

viernes, 1 de febrero de 2019

Pliegues anticlinales y sinclinales

En la entrada del día 13 de enero vimos que un ANTICLINAL tiene en su núcleo los materiales mas antiguos. 

Dependiendo del tipo de plegamiento y de la resistencia de los materiales habrá anticlinales mas abiertos o mas cerrados y según la inclinación del plano axial habrá anticlinales rectos o inclinados.










En las dos últimas imágenes pliegues muy inclinados casi tumbados.


Un SINCLINAL por el contrario tiene en su núcleo los materiales más modernos y también puede ser mas o menos inclinado.





















Ya hemos indicado también que anticlinales y sinclinales aparecen muchas veces asociados, como sucede en la siguiente imagen en la que el flanco izquierdo de un anticlinal  es a su vez el flanco derecho de un sinclinal.