La Tierra primitiva no
tenía una atmósfera o agua libre. El planeta estaba demasiado caliente para que
los gases y el agua se acumularan. La atmósfera y los océanos que vemos
actualmente se desarrollaron con el paso del tiempo. Los gases provenían de
erupciones volcánicas y de los cometas
En la primera atmósfera se
encuentran el nitrógeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el vapor de agua
o agua en forma gaseosaLa atmósfera de la Tierra se enfrío lentamente. Una
vez fría, el vapor de agua se pudo condensar y cambió a su forma líquida. El
agua líquida pudo bajar a la superficie terrestre como lluvia. Por
millones de años el agua se acumuló y formó los océanos. El agua comenzó a
completar un ciclo en la Tierra al evaporarse de los océanos y volver
nuevamente como precipitación.
2-La teoría de Oparin- Haldane
se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra
primitiva y que permitieron el desarrollo de la vida. De acuerdo con esta
teoría, en la Tierra primitiva existieron determinadas condiciones de
temperatura, así como radiaciones del Sol que afectaron las sustancias que
existían entonces en los mares primitivos. Dichas sustancias se combinaron dé
tal manera que dieron origen a los seres vivos. En 1924, el bioquímico
Alexander I. Oparin publico "el origen de la vida", obra en que
sugería que recién formada la Tierra y cuando todavía no había aparecido los
primeros organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual, según Oparin,
esta atmósfera primitiva carecía de oxígeno libre, pero había sustancias como el
hidrógeno, metano y amoniaco. Estos reaccionaron entre sí debido a la energía
de la radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera y a la de los
volcanes, dando origen a los primeros seres vivos. En 1928, John B.S.Haldane,
biólogo ingles, propuso en forma independiente una explicación muy semejante a
la de Oparin. Dichas teorías, influyeron notablemente sobre todos los
científicos preocupados por el problema del origen de la vida
3-Stanley Miller y Harold Urey
hicieron un experimento que
mostraba que varios componentes orgánicos se podían formar de forma espontánea
si se simulaban las condiciones de la la atmósfera antigua de la Tierra.
Diseñaron un tubo que contenía la mayoría de los gases
parecidos a los existentes en la
atmósfera temprana de la Tierra, y una piscina de agua que imitaba al océano
temprano. Los electrodos descargaron un corriente eléctrica dentro de la cámara
llena de gas, simulando a un rayo. Dejaron que el experimento se sucediera
durante una semana entera, y luego analizaron los contenidos en la piscina
líquida. Se dieron cuenta de que varios aminoácidos orgánicos se habían formado
de manera espontánea a partir de estos materiales inorgánicos simples. Estas
moléculas se unieron en la piscina de agua y formaron coacervados
.Diseñaron un tubo que contenía la mayoría
de los gases, similares a los existentes en la atmósfera temprana de la Tierra,
y una piscina de agua que imitaba al océano temprano. Los electrodos
descargaron un corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando
a un rayo. Dejaron que el experimento se sucediera durante una semana entera, y
luego analizaron los contenidos en la piscina líquida. Se dieron cuenta de que
varios aminoácidos orgánicos se habían formado de manera espontánea a partir de
estos materiales inorgánicos simples. Estas moléculas se unieron en la piscina
de agua y formaron coacervados
a) Querìan demostrar el
origen espontáneo de la vida
b) Este experimento, junto
a una considerable evidencia geológica, biológica y química, ayudò a sustentar
la teoría de que la primera forma de vida se formó de manera espontánea
mediante reacciones químicas.
4-El hallazgo en Australia de las
huellas dejadas por una forma de vida primitiva que vivió hace 3480 millones de
años, y que se ha convertido en el ser vivo terrestre más antiguo descubierto
nunca. Solo le superan en edad fósiles de formas de vida que vivieron en los
océanos primitivos. descubrimiento no solo aumenta la
antigüedad de la vida de las aguas termales ("hot springs" en
inglés), además indica que la vida estaba presente sobre la superficie
terrestre mucho antes de lo que se pensaba, en concreto unos 580 millones de
años antes",
-5Coacervado es el nombre con el que Alexander Oparin denominó a los
protobiontes. Oparin demostró que se forman membranas lipídicas en ausencia de
vida y obtuvo en el curso de los experimentos unas gotas ricas en moléculas
biológicas y separadas del medio acuoso por una membrana rudimentaria.
6-Las células primitivas o procariotas, son las células más simples que se
conocen, y las primeras formas de vida en hacer su aparición sobre la tierra.
Una de sus principales características es que no tienen núcleo, así que todo el
material genético que contiene, se halla en todo el citoplasma, agrupados en
una región del mismo llamado nucléolo.
La célula primitiva no tiene organelos membranosos en su composición,
aunque unos pocos de ellos tienen pigmentos que pueden realizar fotosíntesis en
su estructura. Un ejemplo de estas células primitivas son las bacterias.
7-Es posible que los primeros seres vivientes fueran muy parecidos a los
coacervados como grupo, estas bacterias son llamadas heterotróficas anaerobicas
.
8- fue importante por :a) permite tener todos los componentes necesarios
próximos para las reacciones metabólicas y se hace más eficiente el proceso de
replicación; b) se evita que variantes ventajosas de moléculas orgánicas sean
aprovechadas por grupos competidores, es decir, egoísmo evolutivo; c) se gana
una cierta independencia respecto a las alteraciones del medio externo
favoreciendo la homeostasis interna.
9-La permeabilidad selectiva es una propiedad de la membrana plasmática y
de otras membranas semipermeables que permiten el paso de solo ciertas
partículas a través de ellas. ... Así se regula la entrada y salida de sustancias
a través de la membrana y se logra el correcto funcionamiento de la célula.
10- no , ya que la membrana evolucionó hasta ser selectiva en su
permeabilidad
La membrana inicial se
perfeccionó para permitir el
intercambio con el medio de materia, energía e nformación. En el medio
interno debían encontrarse moléculas de ARN autorreplicantes capaces de dirigir
la síntesis de pequeños polipéptidos es decir, actuar como material genético.
11_
Los autótrofos son organismos productores (producen su propio alimento)
mientras que los heterótrofos son consumidores (no producen lo que consumen).
Los autótrofos realizan funciones anabólicas y los heterótrofos catabólicas
12-
Para Oparin las primeras células en surgir fueron las heterótrofas alegando
que recién formada la Tierra y cuando todavía no había aparecido los primeros
organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual, según Oparin esta
atmósfera primitiva carecía de oxigeno pero había sustancias como: el
hidrógeno, metano y amoniaco; que algunas células aprovechaban estas para
alimentarse; es por eso que se puede decir que las primeras células fueron las
heterótrofas anaeróbicas (ya que estas se nutrían tomando las sustancias del
medio y vivían en ausencia de 0xigeno
Pero estas células (heterótrofas) se
adaptaron a esta forma de alimentación a esas condiciones extremas iniciales;
hasta que debido a la cada vez más acuciante ausencia de nutrientes en el medio
algunas células comenzaron a fabricar sus propias moléculas nutritivas
utilizando la luz del sol y el CO2 presente en la atmosfera.
De esta manera aparecieron las células autótrofas y con ellas el mecanismo
de la fotosíntesis
13-
BIOLOGÍA
[organismo] Que es capaz de vivir o desarrollarse en un medio sin oxígeno.
"el bacilo que causa el tétanos es anaerobio"
14-
Hay dos tipos básicos de células, células procariotas y células eucariotas
. La diferencia principal entre células eucariotas y procariotas es que las
células eucariotas tienen un núcleo . El núcleo es donde las células almacenan
su ADN , que es su material genético. El núcleo está rodeado por una membrana.
Las células procariotas no tienen un núcleo. En cambio, su ADN flota al
interior de la célula. Los organismos con células procariotas son llamados
procariontes . Todos los procariontes son organismos unicelulares. Las
bacterias y archaea son los únicos procariontes. Los organismos con células
eucariotas son llamados eucariontes. Los animales, plantas, hongos, y protistas
son eucariontes. Todos los organismos multicelulares son eucariontes. Los
eucariontes también pueden ser unicelulares.
Ambas células, procariotas y eucariotas, tienen estructuras en común. Todas
las células tienen membrana, ribosoma, citoplasma y ADN. La membrana de plasma
, o membrana celular, es la capa fosfolipídica que rodea la célula y la
protegida del ambiente exterior. Los Ribosomas son los organelos no unidos por
una membrana donde se las proteínas, un proceso llamado síntesis proteica. El
citoplasma es todo el contenido de la célula al interior de la membrana
celular, sin incluir el núcleo.
15-
En biología celular, se denominan orgánulos (o también organelas, organelos, organoides) a las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células,
principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada. La célula
procariota carece de la mayor parte de los orgánulos.
16_
La estructura de los organelos celulares se divide en:
Cilios y Flagelos: Permiten a la célula moverse y en dar movilidad a otras
células o para desplazar partículas por su superficie.
Ribosomas: Formados por la combinación de proteínas y ARN. El ribosoma lee
el ARN y une la proteína con los aminoácidos suministrados por los ARN de
transferencia, lo que se conoce como síntesis de proteínas.
Citoesqueleto: Da soporte interno de la célula animal. Formado de tres
tipos de proteínas fibrilares: los microtúbulos, filamentos intermedios y los
microfilamentos. Mantiene la forma de la célula, le da movilidad, y ayuda en el
transporte intracelular.
Aparato de Golgi: Recibe proteínas inmaduras desde el retículo
endoplasmático rugoso y libera vesículas que tienen como función entregar las
proteínas maduras.
Retículo endoplasmático (RE): Es un sistema de membranas parecidas a un
conjunto de saco. Incluye al RE rugoso (RER) y al RE liso (REL). Al primero se
unen ribosomas, lo que permite que se complete la síntesis de algunas de las
proteínas de la célula.
Lisosoma: Degrada partículas nutritivas o bacterias o materiales nocivos que
la célula dirige hasta él.
Vacuola: Característico de la célula vegetal. Almacena agua, enzimas,
productos de secreción y desechos.
Mitocondrias: Son organelos alargados que están rodeados de 2 membranas y
que aportan energía.
Plastidios: Propios de la célula vegetal y pueden ser clasificados como
cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos.
Núcleo celular: Dirige toda la actividad celular porque contiene el ADN. En
los animales se encuentra en el centro de la célula, en los vegetales a un
costado.
Nucléolo: Es el proceso de biogénesis de los ribosomas para formar ARN
pre-ribosomal.
Membrana celular: Se encarga de controlar las sustancias químicas de la
célula, reacciona ente estímulos causados por sustancias externas.
17-
Los ribosomas son complejos supramoleculares de ácido ribonucleico (ARNr) y
proteínas ... Los ribosomas están considerados en muchos textos como orgánulos
no membranosos, ya que no existen endomembranas en su estructura
18-
El citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma de la
célula, facilita la movilidad celular (usando estructuras como los cilios y los
flagelos), y desempeña un importante papel tanto en el tráfico intracelular
(por ejemplo, los movimientos de vesículas y orgánulos) y en la división
celular.
La membrana plasmática protege a la célula. ... Esta membrana tiene varias
funciones diferentes. Una de ellas es el transporte de nutrientes dentro de la
célula y otra es el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. La
membrana plasmática tiene proteínas que le permite interactuar con otras
células,Protección celular del medio externo.Anclaje del
citoesqueleto.Semipermeabilidad, para el intercambio de sustancias, presentando
un transporte activo altamente selectivo hecho por transportadores de membrana.Ósmosis,
para la difusión pasiva de solutos como iones, moléculas pequeñas y gases.
19-
Existen dos tipos de células eucariotas: las células animales, hongos y las células vegetales. Los orgánulos
comunes a todas las células eucariotas son: mitocondrias, ribosomas, núcleo.
Vegetales. Presentan una pared celular de celulosa y proteínas, además de
cloroplastos para la clorofila destinada a la fotosíntesis. Presentan una
vacuola central grande, que le otorga a la célula su forma.
Hongos. Presentan pared celular de quitina, a pesar de una menor definición
celular.
Animales. Carecen de plastos y paredes celulares, centriolos y vacuolas de
menor tamaño pero mayor abundancia.
20-
La mitocondria y el cloroplasto son orgánulos que alguna vez fueron células
de vida libre. Eran procariotas que terminaron dentro de otras células (células
hospedadoras). Es posible que se hayan unido a la otra célula al ser ingeridos
(un proceso llamado fagocitosis), o quizás fueron parásitos de esa célula
huésped
21-
1. Primera incorporación
En este paso, una célula que utiliza el azufre y el calor como fuente de
energía (arquea termoacidófila) se une con una bacteria nadadora (Espiroqueta).
Con esta simbiosis, se iniciaría la capacidad de moverse de algunas células
eucariotas gracias al flagelo (cómo los espermatozoides) y la aparición de la
membrana nuclear, que le proporcionó al ADN mayor estabilidad.
2. Segunda incorporación
Una célula anaeróbica, a la cual el oxígeno cada vez más presente en la
atmósfera le resultaba tóxico, necesitó de ayuda para adaptarse al nuevo
entorno. La segunda incorporación que se postula es la unión de células
procariotas aeróbicas al el interior de la célula anaeróbica, explicando la
aparición de los orgánulos peroxisomas y mitocondrias
3. Tercera incorporación
Las nuevas células aeróbicas, por algún motivo, realizaron endosimbiosis
con una célula procariota que tenía la capacidad de la fotosíntesis (obtener
energía de la luz), dando origen al orgánulo de las células vegetales, el
cloroplasto. Con esta última incorporación, se da el origen del reino vegetal
22-
La Teoría del PLEGAMIENTO de MEMBRANA PLASMÁTICA fue propuesta por
Robertson en 1962 y plantea que las células eucariontes se formaron
directamente de un antecesor arqueobacterial, mediante la compartición de
diferentes funciones, producto e la invaginación de la membrana plasmática. La
mutación genética de las células procariontes es el factor fundamental de esta
teoría, para explicar la formación de un complejo sistema de membranas, el cual,
por la invaginación de la membrana plasmática, habría dado origen a diversos
organelos con membrana, con el retículo endoplásmatico el compeljo de Golgi y
los lisosomas; sin embaro, no aclara cómo se formaron las mitocondrias y los
cloroplastos, que presentan una doble membrana. Esta teoría también propone que
el mismo proceso originó la membrana nuclear, principal característica de las
células eucariontes. Sin embargo, es poco aceptada, porque no se ha encontrado
restos fósiles de la célula intermedia entre procariontes y eucariontes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.