viernes, 17 de marzo de 2017

Mutaciones


Ejercicios y esquema  mutaciones.



A continuación os dejo un esquema acerca de los tipos de mutaciones estudiados en clase y las actividades realizadas de estas. 
Espero que os guste y os sirva de ayuda.


domingo, 19 de febrero de 2017

Esquema Anabolismo.

Esquema Anabolismo.




A continuación os dejo el esquema que he realizado del Anabolismo.
En este esquema he explicado que es el anabolismo los dos tipos que hay que son autótrofo y heterótrofo y a su vez dentro del anabolismo autótrofo he explicado los dos procesos que tiene que son fotosíntesis y quimiosíntesis.





Apuntes Vídeos Anabolismo.

Apuntes Videos Anabolismo.

A continuación os dejo los esquemas realizados de los vídeos del anabolismo.


Ejercicios Anabolismo.

Ejercicios Anabolismo
1-.
La descomposición del agua en el procesos de la fotosíntesis tiene lugar en la fase luminosa acíclica en la que de la energía luminosa del sol se liberan 2é y para volver a recuperarlos se realiza la descomposición del agua.

2.-
a) La fase luminosa aciclica se pruce la gidrolisis del agua para recuperar los 2é, se utiliza la luz del sol que mediantes los fotones hacen que la clorofila se vuelva muy energética ya que regeneran la clorofila del fotoistema 2, intervienen el fotosistema 1 y2,  la plastoquinona, el citocromo B, el complejo citocromo B-F, la plastocianina, la ferrodoxina en la que se intoducen dos protones y se produce NADPH.
En esta fase se libera oxigeno al medio, se genera un poder reductor y se genera ATP.

La fase luminosa ciclica no se linera oxigeno ni se produce poder reductor, umicamente se roduce ATP, en esta fase interviene la ferrodoxina, el complejo citoctromo B-F. la plastoquinona y el fotosistema 1.

b) Debido a los tilacoides que contienen pigmants fotosinteticos que les permiten captar la luz y producir la fotosistesis.

3.-
-Metabolismo: Transformación de unas biomoléculas en otras con el fin de obtener meteria y energía para llevar a cabo las funciones vitales.

-Respiración celular: Obtención de moleculas de oxigen y diosxido de carbono a partir de la oxidación de moleculas organicas.

-Anabolismo: Sintesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas.

-Fotosintesis: Obtención de energía a partir de moleculas inrganicas.

-Catabolismo: Transformación de moléculas orgánicas complejas en otras mas sencillas.

4.-
-Fotosintesis: Procesos que tiene lugar en las plantas que gracias a la energía luminosa utilizan la clorofila para transformar materia inorganica en organica.

-Fosforilación: Es la obtencion de ATP a partir de los protones liberados de las ATPsintetasas. 

-Fosforilación oxidativa: Es la unión de un ADP y un grupo fosfato generando un ATP.

-Quimiosintesis: Proceso metabolica que se da en algunos organismos autotrofos en los que se producen materias organicas complejas a partir de moleculas inorgancas gracias a la energía obtenida de otras reacciones.

5.-
Ejemplos de catabolismo: Catabolismo de los lipidos que se produce en el citosol y la fermentación que se produce en el citosol.
Ejemplos de anabolismo: La fotosintesis que se llava a cabo en los cloroplastos y el anabolismo de los glucidos que se produce en el citosol.

6.-
Se trata de la fase luminica aciclica, el ATP y el NADPH formados se utilizaran posteriormente en la fase oscura para las isntesis de moleculas organicas, los cloplastos si que interviene en esta fasee ya que la fotosintesis se prduce gracias a los pigmentos resiratorios que se encuentran en los tilacodes.

8.-
La respiración celular es realizada por todos en cambio la respiración oxigenica es realizada por las cianobcterias, algas eucariotas, helechos y angiospermas.

9.-
La fotosintesis es un proceso que tiene lugar en las plantas que gracias a la energía luminosa utilizan la clorofila para transformar materia inorgánica a partir de orgánica.
Los sustratos necesarios son: las sales minerales, el dioxido de carbono y la energís del sol utilizada en forma de fotones y los productos que se obtienen son: oxigeno y materia orgánica.

10.-
LA fase luminosa se divide ne dos partes en la ciclica y en la aciclica.
La fase ciclica es un proceso en el que no se libera oxigeno ni se produce poder reductor solo se obtiene ATP se parte de dos fotones que salen del fotosistema 1 que hace que aumente el nivel de energía lo que provoca una inestabilidad 2é de estos fotones pasan a la ferrodoxina despues se pasan al compeo citocromo B-F de ahi pasan a la plastoquinona y a esta se le añaden dos protones finalmente transportados por la plastocianina estos 2é vulven a la clorofila lo que permite que le ciclo pueda volver a realizarse.
La fase aciclica: Comienza con la utilización de dos fotones procedentes de la luz sola interviene tanto el fotosistema 1 como el 2 se liberan 2é que finalmente a estos se le unirán protones y se formara la NADP reductasa que fromará el NADPH, en esta fase se libera oxigeno al medio, se genera poder reductor  y se genera ATP.

11.-
Son los organismos que realizan su propio alimento a partir de la energía sobrante de otras reacciones.

14.-
Un fotosistema es un complejo formado por proteinas transmembranosas que contienen pigmentos fotosinteticos y forman dos sun¡bunidades ¡: el complejo captador de luz o antena y el centro de reacción.
El complejo captador de luz o antena: Esta estructura contiene moléculas de pigmentos foosinteticos que captan energía luminosa, se excitan y transmiten la eergía excitada de unas moléculas a otras hasta que la ceden finalmente al centro de reacción.
Centro de reacción hay dos tipos de moleculas unas son pigmento diana que al recibir la energía captada por los anteriores pigmetos transfieren sus electrones a otra molécul denominada primer aceptor de electrones. El pigmento siana es capaz de iniciar una reacción de transferencia deelectrones y reponer los electrones perddos a partir de otra molécula denominada primer dador de electrones.

15.-
Quimiosistesis y fotosintesis: Ambos son moléculas que sintetizan moleculas organicas complejas, la diferencia entre estos dos procesos es que en la quimiosintesis utiliza la energia desprendida de otras reacciones mientras que la fotosistesis la coge directamente de la luz del sol.

Fosforilación xidativa y fotofosforilación: En ambas se obtiene ATP, la diferencia es que la fosforilación oxidativa se produce en la respiración celular y la fotofosforilación en la fotosintesis.

16.-
Es un proceso anabolico ya que a partir deunamolécula sencilla se obtiene otra mas compleja como es la (lactoalbúmina).

18.- 
El ATP se puede obtener de la fosforilación a nivel de sustrato, de la glucolisis, de la cadena transportadora de electrones y de la fotosintesis.

19.-
El acetilCOA se produce tras el paso del acido piruvico en la membrana, en el proceso anabolico interviene en la glucogenesis y ene el proceso catabólica interviene en el Ciclo de Krebs.

23.-
La molécula que acaepta el dioxido de carbono en la fotosintesis es la rubisco, la enzima que cataliza esta reacción es la NADPH y alguna molecula que da lugar es el almidon.

24.-
El NADH +H  y el NAD son coenzimas que las podemos encontrar por ejemplo en el ciclo de Krebs.

25.-
El esquema hace referencia al ciclo de calvin en el que una molécula de dioxido de carbono se una a una ribulosa 1,5 difosfato que se transforma en dos moleculas de acido-3-fosfoglicerido, se utiliza NADPH y ATP obtenidos en la fase luminosa y da lugar a 3-fosfogliceraldehido, esta molécula puede seguir tres vias diferentes como son: la sintesis de almidón, ácidos grasos y aminoácidos.

26.-
-Fosforilación a nivel de sustrato: es la sistesis de ATP debido a la ruptura de algunos de sus enlace, se produce en el citosol.
-Fosforilación oxidativa: Se produce por el paso de protones a traves de la ATPsintetasas y gracias esto se sintetiza ATP, se realiza en las cretas mitocondriales.
-La fosforilación es el mismo proceso que la forforilacion oxidativa lo unico e¡que esta se realiza en los cloroplastos.

28.-
En la helice de lynen se introducen moléculas de acilCOA por cada una de las vueltas se liberan NADH y FADH2 también se pierden por cada una de las vueltas  acetilCOA.

30.-
La primera mólecula es dihidroxicetona-3-fosfato y el destino final esla sintesis de ATP en el Ciclo de Krebs.

31.-
El Ciclo de Calvin es un proceso que se pruduce en la fase oscura y consta de dos partes:
-Fijación de dioxido de carbono: El CO2 atmosferico entra en el estroma del cloroplasto y alli se une a la ribulosa-1,5-difosfato gracias a la acción de la enzima rubisco y da lugar a un compuesto inestable de seis atomos de carbono que se disocia en dos moléculas con tres atomos de carbono, el acido-3-fosfoglicerido.
-Reducción del CO2 fijado: Mdeiante el consumo de ATP y del NADPH obtenidos ene la fase luminosa, el acido3-fosfoglicerido es reducido y puede seguir res vias distintas que son: la regeneración de la ribulosa-1-5.difosfato, la sintesis dek almidón, acids grasos y aminoacidos y la sintesis de glucosa y fructotosa.
El balance total es 16 moléculas de ATP, pero como se neceitan 18 ATP para sintetizar una molécula de glucoa los 2 que faltan seobtienen de la fase luminosa.

35.-
a) En las rutas metabolicas que se originan son: en la glucolisis, en el acatbolismo de aminoacidos en y en el de lipidos. En las que se utilizan son: en el Ciclo de Krebs y en la Helica de Lynen.

b) -Glucogenesis: producto inicial acido piruvico y final glucosa, su ubicación es el citosol y en la matriz.
-Fosforilación oxidativa: producto inicial ADP+P y final ATP, su ubicaci´n es en la membrana interna mitocndrial y en las crestas mitocondriales.
-B-oxidación: producto inicial NAD+ y FAD+ y final acetilCOA NADH y FADH2, su ubicación es en la matriz mitocondrial.

c) Los animales no son capaces de transformar un azucar en grasa.

36.-
-Metabolismo: Es el conjunto de reacciones quimicas que se producen en el interior de las celulas y conducen a la transformación de unas celulas en otras con el fin de obtener materia y energia para la ralización de las funciones vitales.
-Catabolismo: Es la fase degradativa del metabolismo en la cual se obtiene energía, la energía liberada en el catabolismo se guarda en forma de ATP.
-Anabolismo: Es la via constructiva del metabolismo, es decir, a sintesis de moléculas complejas a partir de secillas.
 La relación entre estas dos reacciones esque sin uno de las dos el oragnismo no pdria funcionar ya que una crea un tipo de reacción a partir de unas mleculas y la otra realiza el proceso inverso.

40.-
-Metabolismo: Es el conjunto de reacciones quimicas que se producen en el interior de las celulas y conducen a la transformación de unas celulas en otras con el fin de obtener materia y energia para la ralización de las funciones vitales.
-Catabolismo: Es la fase degradativa del metabolismo en la cual se obtiene energía, la energía liberada en el catabolismo se guarda en forma de ATP.
-Anabolismo: Es la via constructiva del metabolismo, es decir, a sintesis de moléculas complejas a partir de secillas.

Si que son reversibles ya que algunos de los productos utilizados en unas reacciones podrian ser utilizados como los reacctivos de las otras.

El ciclo de krebs es una encrucijada ya que puede utilizarse tanto en el anabolismo cmo en el catabolismo para obtener diverss productos.

41.-
la quimiosintesis esun proceso anabolico que consiste en la sintesis de ATP a partir de la energía desprendida de otras reacciones.

44.-
a)
1. CO2
2. Ribulosa, 1,5- difosfato.
3. ADP+P.
4. ATP.
5. NADPH.
6. NADP+
7. H2O.
8. O2
b)
Los elementos que se encuentran entre el 4 y 6 se realizan es los estromas.
El ciclo de Calvin también se produce en los estromas.
c) 
El Ciclo de Calvin es un proceso que se pruduce en la fase oscura y consta de dos partes:
-Fijación de dioxido de carbono: El CO2 atmosferico entra en el estroma del cloroplasto y alli se une a la ribulosa-1,5-difosfato gracias a la acción de la enzima rubisco y da lugar a un compuesto inestable de seis atomos de carbono que se disocia en dos moléculas con tres atomos de carbono, el acido-3-fosfoglicerido.
-Reducción del CO2 fijado: Mdeiante el consumo de ATP y del NADPH obtenidos ene la fase luminosa, el acido3-fosfoglicerido es reducido y puede seguir res vias distintas que son: la regeneración de la ribulosa-1-5.difosfato, la sintesis dek almidón, acids grasos y aminoacidos y la sintesis de glucosa y fructotosa.

46.-
a)
1. Espacio intermembranoso
2. Membrana interna.
3.Membrana externa.
4. Tilacoide del estroma.
5. ADN.
6. Estroma.
7. Tilacoides de grana.
b) La fase oscura necesita ATP y NADAH que es obtenido en las dos fases luminosas ciclica y aciclica. En la aciclica se obtiene 12 NADH y 16 ATP y en la ciclica se obtienen 2 ATP.
c)

47.-
1. Espacio intermembranoso
2. Membrana interna.
3.Membrana externa.
4. Tilacoide del estroma.
5. ADN.
6. Estroma.
7. Tilacoides de grana.
b) la glucosa que los constituye se forma mediante la glucogenesis.
c) Similitudes entres cloroplastos y mitocondrias.
Ambos son transductores de energía, están presentes en células eucariotas y tienen doble membrana.









domingo, 5 de febrero de 2017

Esquema

Esquema metabolismo y catabolismo.


En el siguiente esquema he explicado que es el metabolismo y el catabolismo, dentro de ellos he explicado las enzimas las distintas partes del catabolismo como son la glucolisis y las dos otras partes que son la cadena respiratoria y el ciclo de krebs.