Showing posts with label Biología. Show all posts
Showing posts with label Biología. Show all posts

Tuesday, April 3, 2012

Topografía General del Cuerpo Humano

Orientación del cuerpo humano en el espacio.


Planos y Ejes - Simetria


 

Teniendo en cuenta el sentido de la marcha, se distingue un lado anterior o ventral -porque allí aparece el vientre- y un lado posterior o dorsal -porque allí se halla el dorso-  La separación entre estas dos partes la podemos determinar con un plano frontal.

Se puede dividir el cuerpo en dos mitades una superior o craneal -Porque termina en el cráneo- y una inferior o caudal -porque en los animales se incluye a la cola-

Un plano transversal marca esta división. En los animales cuadrúpedos estas denominaciones pueden llegar a variar.

Si observamos el cuerpo humano desde la parte anterior o la posterior podremos distinguir una parte lateral derecha y otra parte lateral izquierda. Tal división la genera un plano sagital que va desde la parte ventral a la dorsal por el eje del cuerpo.

Las dos mitades no son iguales sino simétricas, la mitad derecha del cuerpo es simétrica de la izquierda y viceversa, a esta simetria se la llama simetría bilateral.

Metameria del Cuerpo humano


cuando se estudian algunos animales tales como la lombriz de tierra, los ciempiés, etc, resalta la posición en segmentos  semejantes que se suceden de un extremo al otro del animal. A esa disposición se le llama metameria

La metameria se se observa en la mayor parte de los animales con simetría bilateral. Los vertebrados y por lo tanto el hombre tambien la posee aunque es menos evidente.

Divisiones Principales del cuerpo humano


El cuerpo humano comprende una primera parte dispuesta al rededor del eje craneal-caudal del cuerpo: es la porción axial. Esa integrada por la cabeza el cuello y el tronco.

A ambos lados de la posición axial se disponen cuatro apéndices articulados: Es la posición apendicular formada por los cuatro miembros, dos superiores y dos inferiores.

Planos del cuerpo humano


Son cortes imaginarios que facilitan el estudio del cuerpo humano.

Plano Sagital: es el plano perpendicular al piso que divide el cuerpo en dos mitades Derecha e izquierda

Plano Frontal o coronal: También es perpendicular al piso pero este divide al cuerpo en la parte anterior o ventral y posterior o dorsal.

Plano Horizontal: es paralelo al piso y divide al cuerpo en craneal o superior y caudal

 

Sunday, April 1, 2012

Homeosatasis.

Homoeostasis es el conjunto de mecanismos homeostaticos que se dan en el organismos para mantener las características del medio interno.

Mecanismos Homeostaticos


Son el conjunto de procesos Físicos y bioquímicos que se dan en el organismo.

Regulados por dos sistemas, el sistema nervioso y el Endotrino (Glándulas endotrinas, Esteroides, Paratiroides, Hipófisis, Suprarenal, ovarios y testículos)

Tipos de Homeostasis



  • Homeostasis Física: Relacionada con los procesos orgánicos Recibe amenazas las que pueden ser externas (Microorganismos, temperatura, Presión atmosférica, humedad, radiaciones y la alimentación) e internas (Muerte Celular, células tumorales) Si fallan estos mecanismos tendremos una enfermedad FÍSICA.

  • Homeostasis Psicológica: Amenazas internas (Malos pensamientos [Somatisamos enfermedades] como los Hipocondríacos) y amenazas Externas: (Estrés) Si fallan los mecanismos homeostaticos tendremos una enfermedad PSICOLÓGICA

  • Homeostasis Social: Solo tiene Amenazas externas (Discriminación económica, racial, física, religiosa, política etc., no ocupar el lugar que corresponde en la sociedad etc...)


 

Saturday, March 31, 2012

Virus diseñados podrían eliminar el cáncer

Lo último que cualquiera necesita es una infección viral peligrosa. A menos que tenga cáncer.

Las células cancerígenas se dividen vertiginosamente y se amontonan sobre las células vecinas produciendo tumores, una complicación que eventualmente causa la muerte. Pero ese vigor también tiene un precio: las células cancerígenas no son buenas luchadoras contra las infecciones virales y, teóricamente, un virus podría matar a dichas células sin perjudicar al paciente.

Un excelente artículo escrito para el New York Times por Rachel Nuwer describe los esfuerzos médicos realizados para utilizar los virus en la lucha contra el cáncer.

Esos esfuerzos comenzaron en el año 1951, cuando un niño de cuatro años que padecía leucemia se contagió de varicela. Su cáncer entró en remisión. Desafortunadamente, en el momento en que se retiró la varicela, la leucemia regresó y el niño falleció.

Se realizaron algunos intentos para utilizar este fenómeno para beneficiar a los pacientes. Aquellos primeros intentos resultaron fallidos; y en la década de los 60, las investigaciones se concentraron en otra clase de tratamientos.

Pero muchas cosas han pasado desde entonces. La ciencia médica realizó grandes avances en la comprensión de la genética, los mecanismos de los virus y el cáncer; y tal vez dentro de poco tiempo, algunos virus creados a medida podrían llegar a curar ciertos tipos de cánceres.

El doctor Robert Martuza, jefe de neurocirugía del Hospital General de Massachusetts y  profesor de neurociencia en la Escuela de Medicina de Harvard, comenzó a investigar el virus del herpes simple, o el HSV-1, como herramienta para combatir el cáncer en el año 1991. Martuza tomó ciertos genes de ese virus y los inyectó en un ratón con cáncer en el cerebro. A pesar de que el cáncer entró en remisión, la mayoría de los ratones murieron de encefalitis.

Por otra parte, en 1990, Bernard Roizman, un virólogo de la universidad de Chicago, descubrió un gen en el virus del herpes que una vez removido impedía el paso sobre las defensas de las células sanas, pero no de las cancerígenas. Esto demoraba  el crecimiento de las células enfermas pero no las eliminaba.

Seis años después, el doctor Ian Mohr, virólogo de la universidad de Nueva York, encontró la forma de alterar el virus que diseñó Roizman. Este virus evade el sistema inmunológico, resultando más eficaz  a la hora de matar células cancerígenas.

Pero el herpes no es el único virus reclutado en la batalla contra el cáncer. El vaccínea, virus utilizado para protegernos contra la viruela, está siendo probado actualmente para combatir el cáncer de hígado. Hasta el momento los resultados parecen prometedores y se ha logrado alargar la supervivencia de un grupo de pacientes. También se utilizan otros virus contra el melanoma y el cáncer de vejiga, cabeza y cuello.

Esto no significa que es hora de festejar. Tal y como demuestran las pruebas contra el cáncer de hígado, extender la supervivencia no es lo mismo que la curación. Y cada cáncer es diferente. Es imposible encontrar una solución mágica que funcione con todos los tipos de esta  enfermedad. Gary Hayward, virólogo del Programa de Investigación del Virus del Herpes Johns Hopkins, declaró para el New York Times que los progresos tienden a ir en aumento, mucho más que aquellos registrados durante las últimas décadas.

Por el momento, toda nueva herramienta contra el cáncer siempre es bienvenida y representa un paso hacia adelante en el camino por convertir al cáncer en una enfermedad curable.

Las Células y la Organización de la Vida

La sociedad puede compararse con las células. Muchas de las características de las células existen en la sociedad.

Distinguimos:

-Sociedad rural (células en vida libre)

En la soc. rural la familia vive casi como una unidad    autosuficiente ya que realiza sus trabajos algo alejada de sus vecinos.

-Sociedad urbana (células especializadas)

En la soc urbana las flias viven cerca unas de otras y se  especializan en la realización de ciertos trabajos que benefician a toda la comunidad. Se forman grupos que se encargan de diferentes labores.

 

 

PARTES DE LA CÉLULA

 

Se distinguen al menos dos partes:

  • una membrana celular que envuelve a la célula

  • un citoplasma celular en el que se producen la mayoría de las reacciones químicas celulares


Las bacterias y algas azules no tienen membrana nuclear. El material del núcleo está disperso en el citoplasma.

En los vegetales, los hongos, la mayoría de las algas y los animales existe un núcleo celular. En este tipo de células el citoplasma es la región ubicada entre el núcleo y la membrana celular. Es decir existen tres partes diferentes. En el citoplasma hay gran variedad de organelas celulares, pequeños cuerpos encargados de realizar diferentes funciones vitales.

UN CONTROL DE TRÁFICO

Las células están rodeadas por una membrana, pero esta separación no es absoluta ya que a través de esta membrana se intercambian agua, gases y azúcares.

Para que se produzcan las reacciones químicas que permiten el funcionamiento de las células diferentes sustancias deben mantenerse en concentraciones adecuadas en el citoplasma, por ello las sustancias deben salir y entrar a través de la membrana.

Casi todas las sustancias atraviesan la membrana por difusión , es decir pasan de una zona en la que están más concentradas a otra en que están menos concentradas.

Una membrana semipermeable como la celular permite pasar a algunas sustancias y a otras no según la concentración que presenten a ambos lados de la membrana y según el tamaño molecular.

El pasaje de estas sustancias puede realizarse con o sin gasto de energía

 

LA FÁBRICA DE LA CÉLULA

 

El citoplasma es una gran fábrica destinada a mantener la economía de la célula y para que esta pueda producir nuevas células.

Una fábrica tiene distintas áreas, al igual que una célula, cada área está representada por una organela celular.

Tipos de organelas celulares:

  • Las mitocondrias, centrales energéticas, generalmente esferoides o en forma de bastoncito. Su función es la obtención de energía mediante la respiración celular

  • Ribosomas, centrales de síntesis, son organelas esferoides de membrana simple. Su función es intervenir en la síntesis de proteínas.

  • Retículo endoplasmático, sistema de transporte celular, permite distribuir las proteínas hacia otras organelas o hacia la membrana celular y de  allí hacia otras células.

  • El aparato de Golgi, sitio de almacenaje, cuya misión es construir azúcares y unirlos a las proteínas.

  • Lisosomas, central de procesamiento de desechos, cuya función realizar la digestión de las sustancias ingeridas por la célula. Son exclusivos de las células animales

  • Las vacuolas, depósitos de reservas, donde se almacena agua, almidón y grasas. Son más abundantes en las células vegetales

  • Los cloroplastos, central de transformación de la energía, contienen el pigmento fijador de la luz, llamado clorofila. Son exclusivos de las células vegetales.


 

 

¿LA CÉLULA ES INTELIGENTE?

 

Se necesita dirigir los procesos. Esta función se desarrolla por el núcleo celular.

El núcleo posee una doble membrana llamada carioteca, atravesada por poros, que delimita el jugo nuclear o carioplasma, de composición similar a la del citoplasma celular.

Además de dirigir y provocar toda la actividad de síntesis y degradación que ocurre en la célula, el núcleo contiene los factores hereditarios.

En el núcleo se encuentran estructuras llamadas cromosomas que son los responsables del material hereditario. Ese material lo constituye el ADN o ácido desoscirribonucleico.

 

LAS CÉLULAS TAMBIÉN TIENEN HEREDEROS

 

La reproducción es el proceso por el cual una célula progenitora origina dos células hijas. Este proceso involucra un mecanismo llamado mitosis a través del cual la información contenida en los cromosomas del núcleo se duplica y se distribuye entre las células hijas.

La mitosis es un proceso continuo pero se distinguen dos aspectos clave:

  • La duplicación del ADN de modo que existan dos copias con idéntica información

  • La separación y distribución de las dos partes idénticas en que se duplicó el cromosoma


 

Existe otro mecanismo asociado a la reproducción celular, la citosíntesis, que es la división del citoplasma y la formación de dos nuevas células. Se puede producir de 3 maneras diferente:

  • En la gemación, la célula madre emite un desprendimiento de citoplasma llamado yema

  • En la esporulación, la célula madre se divide en numerosas células hijas más pequeñas, las esporas

  • En la bipartición directa, se produce un estrangulamiento del citoplasma y la célula madre se divide en dos células hijas idénticas.


 

 

CÉLULAS CON VIDA PROPIA

 

Todos los seres vivos están formados por células. Los unicelulares están formados por una sola célula (bacterias)

Los principales grupos de microorganismos son:

  • Las bacterias, carente de núcleo

  • Los protozoarios, microorganismos nucleados de naturaleza animal, las algas unicelulares, de naturaleza vegetel

  • Las levaduras, organismos unicelulares emparentados con los hongos


 

Los virus son los microorganismos más pequeños que viven, indivisibles al microscopio óptico.

 

CÉLULAS QUE SE ORGANIZAN

 

Los seres pluricelulares están formados por millones de células.

No basta una célula para realizar una función. Por esto las células se agrupan formando tejidos, como el tejido muscular, formado por las fibras musculares, o el tejido nervioso, formado por las neuronas.

Un tejido es un grupo de células que realizan coordinadamente una función.

Los tejidos se agrupan y forman órganos.

 

Nastia, Fototropismo, Geotropismo

Nastia


Una nastia es la respuesta pasajera de determinadas zonas de un vegetal frente a un estímulo de carácter externo y difuso, basada en procesos de crecimiento o en el cambio de turgencia de grupos de células que varían su volumen mediante el control de la entrada y salida del agua; el movimiento resultante no está influido por la dirección del estímulo. Las nastias son movimientos activos, reversibles y responden a un estímulo, pero no son orientados por él, eso significa que la planta puede recibir desde cualquier lado el estímulo pero esto no influye en la dirección en que esta va a reaccionar. Afecta a órganos planos como los pétalos y hojas tiernas

Fototropismo


El fototropismo corresponde a una respuesta del vegetal frente al estímulo luminoso. Implica un crecimiento de la planta, influenciado por este estímulo. Cada parte de ella responde de distinta forma a este estímulo.

En el caso del tallo, se observa un fototropismo positivo, porque este crece hacia la fuente luminosa. La raíz, en cambio, no necesita de la luz, por lo tanto presenta un fototropismo negativo.

En las hojas, se aprecia una reacción muy interesante. Estas adoptan diferentes posiciones, que le permiten captar mejor la luz del Sol.

Geotropismo


El geotropismo (o gravitropismo) es un tipo de tropismo, propio de las plantas, que se refleja en un crecimiento en respuesta a la aceleración de la gravedad. Permite el crecimiento basípeto de las raíces, que deben hundirse en el suelo para su correcto funcionamiento, y el crecimiento de los tallos hacia el medio aéreo. Es de especial importancia durante la germinación de las semillas.

Alimentos Trangenicos

Los alimentos sometidos a ingeniería genética o alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir una característica deseada. En la actualidad tienen mayor presencia alimentos procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soja.

 Ingeniería genética


La ingeniería genética es la tecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos.

Terapia genética


La terapia génica consiste en la inserción de copias funcionales de genes defectivos o ausentes en el genoma de un individuo. Se realiza en las células y tejidos con el objetivo de tratar una enfermedad.

La técnica todavía está en desarrollo, motivo por el cual su aplicación se lleva principalmente a cabo dentro de ensayos clínicos controlados, y para el tratamiento de enfermedades severas, bien de tipo hereditario o adquirido.

Tipos de terapia génica



  • Terapia génica somática: se realiza sobre las células somáticas de un individuo, por lo que las modificaciones que implique la terapia sólo tienen lugar en dicho paciente.



  • Terapia in vivo: la transformación celular tiene lugar dentro del paciente al que se le administra la terapia.

  • Terapia ex vivo: la transformación celular se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se le transplantan las células ya transformadas.



  • Terapia génica germinal: se realizaría sobre las células germinales del paciente, por lo que los cambios generados por los genes terapéuticos serían hereditarios. No obstante, por cuestiones éticas y jurídicas, ésta clase de terapia génica no se lleva a cabo hoy en día.


 

¿Qué es el ADN?

El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado ADN (y también DNA, del inglés Deoxyribonucleic Acid), constituye el principal componente del material genético de la inmensa mayoría de los organismos, junto con el ARN, siendo el componente químico primario de los cromosomas y el material en el que los genes están codificados.
En las bacterias, el ADN se encuentra en el citoplasma mientras que en organismos más complejos, tales como plantas, animales y otros organismos multicelulares, la mayoría del ADN reside en el núcleo celular. Se conoce desde hace más de cien años. El ADN fue identificado inicialmente en 1868 por Friedrich Miescher, biólogo suizo, en los núcleos de las células del pus obtenidas de los vendajes quirúrgicos desechados y en el esperma del salmón. Él llamó a la sustancia nucleína, aunque no fue reconocida hasta 1943 gracias al experimento realizado por Oswald Avery.

Su función principal es codificar las instrucciones esenciales para fabricar un ser vivo idéntico a aquel del que proviene (o casi similar, en el caso de mezclarse con otra cadena como es el caso de la reproducción sexual o de sufrir mutaciones).

Monday, March 26, 2012

Tejidos Animales

Un tejido esta formado por un conjunto de células similares entre si que se organizan para cumplir una función determinada.

Existen tejidos Vegetales y Animales

Tejidos animales: EPITELIAL, CONECTIVO O CONJUNTIVO (Tejido Oseo, Tejido Adiposo, Sangre y Cartilaginoso) MUSCULAR Y NERVIOSO

Tejido Epitelial Sus células están muy juntas. Tiene la función de proteger al cuerpo. lo podemos encontrar en: La piel y revistiendo el aparato digestivo.

Tejido Conectivo Sus células están separadas. Su función es de sostener otras partes del cuerpo, lo podemos encontrar en todas las partes del cuerpo.

Tejido Muscular  Células con forma alargada cuya función es la de la contracción y distensión. lo encontramos en los músculos.

Tejido Nervioso Sus células tienen forma estrellada su función es la de transmitir el impulso nervioso. elabora las respuestas que hacen pensar pensar, movernos etc.

Cadena Alimentaria o Trofica

Es el proceso de transformación de la energía alimentaria a traces de una serie de organismos en el que uno se alimenta del anterior y es alimento del siguiente

Las cadenas se inician con los productores los demás integrantes son los consumidores. El ultimo nivel corresponde a los descomponedores

Cada nivel es llamado eslabón

Ejemplos

Las algas son el alimento de los moluscos, cangrejos y carpas.

El fitoplancton es el alimento de los moluscos y del zooplancton.

El zooplancton es alimento de la gambusia.

La gambusia y el cangrejo son alimentos de la garza.

Sunday, March 25, 2012

Energías en el 2050

[brightcove vid=937136881001&exp=1418520395&w=486&h=412]

Ingenuamente pensamos a veces que la industria es el gran consumidor de energía del planeta. Sin embargo, en países como Francia, la industria emplea menos de la cuarta parte de la energía, en tanto casi el 75 % restante es devorado por la vivienda y el transporte.

Sabido es que las energías convencionales, los combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, son responsables de la emisión de dióxido de carbono (CO2) que tanto contribuye al temible efecto invernadero. Pero no es tan sabido qué actividades lo producen, y cuánto depende de cada uno de nosotros. Utilizar un teléfono celular durante un año emite más de 100 kilogramos de dióxido de carbono. Mientras que incinerar una tonelada entera de petróleo bruto produce 3.065 kilos, cada pasajero de avión que viaja ida y vuelta entre Nueva York y París es sin querer responsable de la emisión de 3.670 kilos de dióxido de carbono.

Ese solo argumento debería volcarnos de lleno a las energías renovables, también llamadas limpias, cuya contribución al calentamiento global es absolutamente mínima. Pero hay otra razón: el agotamiento de las energías convencionales. El llamado "pico de Hubbert" se refiere al momento en que el petróleo llegará a su producción máxima, y desde ese instante empezará a decaer.

¿La fecha? Alrededor del año 2.020. Más o menos una década después, ocurrirá lo mismo con el gas natural. Por esa época se estarán agotando también las reservas de uranio, necesario para la energía nuclear. Las reservas de carbón pueden, con suerte, alcanzar para un par de siglos más.

Pero las energías renovables, como la energía solar, la energía eólica, la energía de las mareas, la geotérmica, así como la hidroeléctrica y la generada por la biomasa, tienen también sus limitaciones. El sol no brilla por igual en todas partes y en toda época; los vientos son, por definición, irregulares; aprovechar las mareas es muy costoso en relación con la cantidad de energía que se puede obtener; la hidroeléctrica requiere enormes obras que sin duda afectan el medio ambiente.

Humanos y Dinosaurios +Multimedia

[brightcove vid=987291481001&exp=1418520395&w=486&h=412]

Si te parece que los humanos llevamos muchísimo tiempo como la especie dominante del planeta, multiplica nuestros 200 000 años por ochocientos y ¡ahí tienes el tiempo en el que los dinosaurios caminaron por el mismo suelo que tú!

A pesar de que cronológicamente los humanos y los dinosaurios nunca coincidieron, en la ficción ambos han estado juntos muchas veces... para bien o mal. Los Picapiedra crearon un divertidísimo mundo "moderno" a base de dinosaurios, mientras que los niños de hoy se vuelven locos por conseguir entradas para ver al dino violeta más querido: Barney. Godzila, un monstruo inspirado en los gigantes del mesozoico, ha asolado más de una vez la pantalla grande y Jurasic Park trajo a la vida a decenas de especies de dinosaurios en 3 estrenos. Como si fuera poco, muchos afirman que Nessie sería en realidad un Plesiosaurio. Uno muy longevo, por cierto.

Los dinosaurios se extinguieron aproximadamente hace 65 millones de años pero, en la imaginación de la humanidad, tienen aún una extensa vida por delante.

Saturday, March 24, 2012

BIODIVERSIDAD [+MULTIMEDIA]

[brightcove vid=1481125419001&exp=1418520395&w=486&h=412]

La acción del hombre sobre el medio natural ha tenido sus buenos frutos si nos remitimos a la historia de la Humanidad, sobre todo si observamos los últimos siglos o, más precisamente, los últimos 50 años. Grandes saltos culturales y tecnológicos se han dado en este tiempo como producto de la constante disposición humana a crear a su alrededor. Aún así, no todo se ha hecho prolijamente y las consecuencias son visibles. La contaminación del aire en las grandes ciudades, la extensión del sistema de monocultivo sobre los suelos, la caza indiscriminada de animales, la deforestación de bosques, el uso indiscriminado de algo tan vital y preciado como el agua y el aumento de la población mundial son todos factores que tienen su efecto sobre el planeta y el futuro de éste. En otras palabras, la artificialización del medio natural ha puesto a la biodiversidad en peligro.

Hablar de diversidad biológica es hablar de variedad en las formas de vida que habitan el planeta, sean personas, vegetales, animales, ecosistemas, microorganismos o hasta su material genético. Es decir, referirse a la biodiversidad implica remontarse a miles de millones de años de evolución y, como tal, el presente es el momento en que esa riqueza alcanza su mayor nivel. Sin embargo, ¿qué hacemos para cuidarla?

Saber aprovechar los recursos naturales sin exigirle a la Tierra más de lo que puede dar es preservar la biodiversidad y, por lo tanto, cuidar el futuro de la especie. ¿Será posible cambiar el rumbo actual?

El ser Humano en la diversidad de la vida y el organismo.

El hombre con sus funciones biológicas y psicológicas interactúa con su entorno socio ambiental y como tal vive en comunidad en un ambiente físico y biológico como un integrante del planeta tierra

El ser humano es un ser vivo psico-social y espiritual. Es biológico porque esta constituido por órganos y sistemas que se relacionan para cumplir las funciones del individuo.

Es psicológico porque posee una mente que controla al cuerpo, nos permite pensar y tomar decisiones.

Es social porque vive integrado a la sociedad, también incorpora cosas a la sociedad y la sociedad aporta una cultura que participa en el desarrollo del ser humano

Es un ser espiritual porque tiene la capacidad de preguntarse ¿por que existo? ¿Para que? ¿Existe Dios? y ademas tenemos la capacidad para elegir que hacer sabiendo las consecuencias.

Metabolismo, Anabolismo, Catabolismo y Homeostasis

Metabolismo: Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos Físico-Químicos que ocurren en la célula y en el organismo.

Anabolismo: Es una parte del METABOLISMO, encargada de la síntesis o bioformación de moléculas orgánicas mas complejas a partir de otras mas sencillas

Catabolismo: Es la parte del METABOLISMO que consiste en la transformación de biomóleculas complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento de la energía química

Homeostasis (Haz click en Homeostasis para acceder a un informe más completo): Es la caracteristica de un sistema abierto o cerrado especialmente en un organismo vivo.

El Ser Humano -Biológico, Espiritual y Social.

Aquí presentamos una serie de definiciones para saber que somos desde diferentes puntos de vista que nos podemos plantear.

BIOLÓGICO:


Es el conjunto de órganos, sistemas y tejidos que trabajan en un conjunto y realizan actividades propias de los seres vivos por su subsistencia, así como es capaz de alterar su propio medio ambiente.

ESPIRITUAL/RELIGIOSO:


El hombre esta hecho a imagen y semejanza de "Dios" pero al ser humanos pecamos, nos equivocamos, no somos perfectos, somos finitos e imperfectos.

SOCIAL:


El individuo no vive aislado sino que en sociedad hay un equilibrio entre el individuo y sus semejantes

Niveles de Organización

 

Aquí presentamos el nivel de Organización y una pequeña descripción de cada uno: (1 mas complejo . . . . . 13 Menos Complejo)

  1. Partículas Subatómicas: Una Partícula Subatómica es una partícula mas pequeña que un Átomo. Puede ser elemental o compuesta. La física de Partículas y la física nuclear se encargan del estudio de estas partículas.

  2. Átomo: Es la Unidad mas pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad y sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos.

  3. Molécula: Las moléculas son las partículas neutras formadas por un conjunto de al menos dos átomos enlazados equivalentemente.

  4. Organelos: Son las diferentes estructuras suspendidas en el citoplasma de la célula eucariota que poseen una forma y unas funciones especializadas bien definidas y diferenciadas

  5. Células: Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo

  6. Tejidos: Son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células. Los tejidos son: Epitelial, Nervioso, Conectivo y Muscular

  7. Órganos: Es un conjunto de tejidos que son IGUALES o SIMILARES en estructura y función.

  8. Organismo: Es un Ser viviente Completo COMPUESTO de ÓRGANOS

  9. Especie: Es cada uno de los grupos en que se dividen los géneros es decir la limitación de lo genérico en un ámbito morfologicamente concreto.

  10. Población: Es un grupo de personas o otros organismos de una especie en particular que vive en un área geográfica especifica.

  11. Comunidad: Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos o de animales que comparten elementos en común como el idioma, costumbres, valores, tareas, edad, ubicación geográfica etc.

  12. Ecosistema: Un ecosistema es un sistema natural que esta formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan.

  13. Biosfera: Es el sistema material formado por el conjunto de los seres vivos propios del planeta junto al medio físico que los rodea y que ellos contribuyen a formar.


 

¿Cómo Recibimos la Información?

Recibimos la información por primera vez y lego debemos implementar los 5 sentidos (vista, tacto, gusto, olfato, oído ) para poder darnos cuenta de para que es ese objeto o que es, una vez que ya hemos observado al objeto somos capases de comparar y agregar información sobre el objeto, a esto se le llama conocimiento previo.

Actualmente la información nos llega cada vez mas rápido gracias a los avances tecnológicos.

La ciencia tiene un orden para procesar la información cuyos pasos son: Admiración, observación, experimentación y verificación. a esto se le llama método científico.

Friday, March 23, 2012

El corazón - Mini Definición

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio, su función es la de bombear sangre.

El corazón humano tiene 4 cavidades 2 aurículas y dos ventrículos, las aurículas reciben la sangre y los dos ventrículos reciben la sangre para expulsar.

Tiene forma de pirámide y esta ubicado en la cavidad toraxica y ocupa parte del espacio que debería ocupar el pulmón.

Existen diferentes tipos de corazones.