martes, 16 de marzo de 2010

El universo conocido.

En este video podemos descubrir todo el universo que conocemos: satélites, estrellas, radiación cósmica de fondo...


domingo, 14 de marzo de 2010

La doble hélice de ADN



La observación de que las bases están presentes en diferentes cantidades en el ADN de diferentes especies llevó al concepto de que la secuencia de bases es la forma en la cual la información genética es transportada.

Existen 3 evidencias que llevaron a Watson y Crick (en 1953) a la construcción del modelo de la doble hélice del ADN:






  • La difracción de rayos X muestra que el ADN tiene una forma de hélice regular.


  • La densidad del ADN sugiere que la hélice debe contener cadenas de polinucleótidos.


  • La proporción de G es siempre la misma que la de C en el ADN y las proporciones de A son siempre las mismas que las de T.


Erwin Chargaff analizó las base nitrogenadas del ADN en diferentes formas de vida.



Muchos científicos se interesaron en descifrar la estructura del ADN, entre ellos, Francis Crick, James Watson, Rosalind Franklin, y Maurice Wilkins.



Rosalind Franklin





A finales de la primavera de 1952, la cristalógrafa británica Rosalind Franklin (1920-1958) obtuvo una fotografía de difracción de rayos X que reveló, de manera inconfundible, la estructura helicoidal de la molécula del ADN.
Rosalind Franklin falleció en 1958, a los 37 años, víctima de un cáncer en los ovarios. Su invaluable aportación a este descubrimiento no fue reconocida ni en vida de la cristalógrafa ni de manera póstuma, aunque poco a poco se empieza a conocer su historia.





Difracción de rayos X del ADN

¿Qué se produjo antes la quimiosíntesis o la fotosíntesis?

Se produjo antes la quimiosíntesis , ya que la fotosíntesis necesitaba los rayos del sol, aparte de una cantidad de oxígeno y dióxido de carbono.

¿Cómo se formaron los océanos?


Se piensa que los meteoritos o cometas traian el agua


sábado, 13 de marzo de 2010

Replicación del ADN


La replicación del ADN es semiconservativa, se produce en la interfase. Después e la mitosis lo que tenemos son cromosomas formados por una sola cromátida.



Formas en la que podemos encontrar al ADN


1-Desenrrollado y con proteínas formando la cromatina. Esto se produce cuando la célula está en interfase.


2-Empaquetado:

Forma los cromosomas y nos lo encontramos así cuando la célula está en división.



Extinciones

Se han producido cinco grandes extinciones.
La más grande se produjo entre la Era Primaria y la Secundaria.
La más conocida se produce al final de la Era Secundaria.
Causas de la extinción más grande:

1-Ocurrió aproximadamente hace 250 m.a. Aumentó el vulcanismo, aumentó la temperatura de la atmósfera, bajó la cantidad de oxígeno y los organismos murieron.

2- Extinción de los dinosaurios.
Ocurrió aproximadamente hace 65 m.a. Cayó un meteorito que formó una gran nube de polvo, por lo que los rayos del solo no pudieron entrar disminuyendo así la fotosíntesis de tal manera que los herbívoros murieron arrastrando así al resto de la cadena trófica.

Teorías de la evolución


1-Lamarck:

Herencia de los caracteres adquiridos. El medio induce cambios en los organismos.


2-Darwinismo:

Los organismos cambian y el medio los selecciona mediante la selección natural.


3-Neodarwinismo:

Los cambios se producen por mutaciones, recombinaciones... Hay personas que están a favor de que estos cambios se producen de forma gradual y otros a saltos.



Pruebas de la evolución


1-Biológicas:

Estudio de la anatomía, los órganos vestigiales como por ejemplo el coxis, la forma corporal, ADN, proteínas...


2-Pruebas paleontológicas:

Registro fósil. Este registro no se produce de forma contínua ya que solo fosilizan una de cada 7000 especies.


3-Pruebas moleculares:

Son las mutaciones, cuya tasa es constante. Cada año se producen unas 150 mutaciones.



martes, 9 de marzo de 2010

Noticia: "Secuenciando el genoma de nuestras bacterias"


El ser humano vive gracias a las funciones de los casi 30.000 genes humanos que dirigen la actividad de nuestras células humanas, pero también con la inestimable colaboración de otros 600.000 genes no humanos. Son los genes de microorganismos que resultan cruciales en el bienestar y la salud humana. Conocer cuántos son y qué funciones tienen se consideraba un proyecto casi tan ambicioso como secuenciar el genoma humano.
El logro es de un consorcio científico formado por un equipo internacional (MetaHIT) en el que han participado investigadores españoles del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona. Tras el genoma ha llegado el microbioma.
De momento, los investigadores han conseguido el catálogo completo de genes y funciones de bacterias y hongos que viven en perfecta armonía en nuestro interior, sobre todo en el intestino. Ahora queda conocer cuál es la aportación de cada gen, porque permitirá tratar problemas tan frecuentes como la obesidad y otros como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa de difícil tratamiento.
El microbioma se ha obtenido de las muestras fecales de 124 europeos, personas sanas y pacientes con problemas inflamatorios del intestino. Contiene 3,3 millones de genes microbianos de los que cada persona porta unos 600.000 y una tercera parte de ellos es común a la mayoría de la población. Los resultados se presentan en la revista "Nature".

martes, 2 de marzo de 2010

Ésta idea se demostró mediante el experimento de Miller.




Aún a´sí, no se consiguió vida, pero sí el paso de materia inorgánica a orgánica.

-Teoría de la panspermia, la cual dice que las moléculas orgánicas vinieron del espacio en meteoritos y cometas.


DEFINIENDO LA VIDA

No basta con poner los "ingredientes de la vida" (ácidos nucleicos, proteínas, sales minerales, agua, glúcidosy lípidos) y añadirles energía para crear vida. Ésto es algo que ni siquiera hoy en día podemos conseguir con los avances y laboratorios tan avanzados.

En cuanto a cómo surge la vida hay varias hipótesis:

-Generación espontánea: Fue demostrado que no existía por Redi y Pasteur.
Experimento de caldo de pollo.




-Síntesis prebiótica. Por Oparin y Haldane. Ello exponen una atmósfera reductora, oceános calientes y que todo ello forme una "sopa primitiva"



¿CÓMO SABEMOS QUE NO HABÍA OXÍGENO?

Aunque parezca imposible saber como era una atmósfera tan primitiva hoy en día, solo tenemos que fijarnos.

Si observamos pirita de un estrato antigúo su color será más bien negro-plateado; si por el contrario lo hacemos con un estrato moderno, veremos que su color es naranja.

Ésto es debido a que la más moderna está oxidada por el O2 de la atmósfera. Sabiendo esto, y junto con más investigaciones y avances, podemos llegar a conocer a partir de cuándo apareció el oxígeno.

INTERIOR DE UN VOLCÁN SUBMARINO

En el interior de un volcán submarino está brotando una especie de humo megro. Se forma en una reacción química en la que intervienen bacterias y desprenden energía. Esta energía es aprovechada por las propias bacterias para vivir.

Este proceso se llama quimiosíntesis.

UN ESCENARIO PARA LA VIDA

El escenario para la vida en nuestro planeta fue:

*Vulcanismo. Pero casi todo era submarino,lo cual llevó a un interior muy caliente.
*Una atmósfera sin oxígeno.

Luego aquel escenario sería un planeta oceánico con volcanes submarinos.
¿DE DÓNDE PROCEDE EL CARBONO(C)?

El carbono procede del interior de la Tierra, donde se acumuló cuando se formó nuestro planeta.


¿DE DÓNDE PROCEDE EL AGUA(H2O)?

El origen del agua es un tema que hoy en día se siguen debatiendo los científicos, pero la hipótesis más aceptada es que el agua lo trajeron asteroides a la Tierra, y éstos provenían de órbitas más allá de Marte.