martes, 28 de febrero de 2012

Conciencia.

"A menudo perdemos de vista a las personas debido a los cambios de vida, pero, cuando la que elige por nosotros es la muerte, resulta muy diferente. Al leer esos nombres me eché a llorar y la única conclusión a la que llegué es que la vida no tenía sentido."
Señales del otro lado de la vida, Joel Rothschild.

A menudo, en tiempos difíciles la especie humana tira la toalla, se rinde al homenaje de la vida, no sabe para que existe, porque está aquí...
Estamos aquí para volar, sentir, impresionar, amar, ayudar, aprender, enseñar...
Escúchate.
La muerte no será un fin de, será un puente a.



martes, 14 de febrero de 2012

ATP, la moneda universal de energía.

Esta forma de energía química se utiliza en la mayoría de las reacciones metabólicas de la célula.
Su nombre completo es trifosfato de adenosina.

  Estructura química del ATP.

Utilizando un gradiente iónico (electrofosforilación) o luz visible (fotofosforilación) es posible sintetizar ATP.
La reacción de la hidrólisis del ATP es exergónica (Energía libre < 0) y por tanto favorable, así que normalmente se acobla a reacciones desfavorables (endergónicas) para convertirlas en favorables.
En la célula está en fomra de sal magnésica, para evitar las cargas negativas de los oxígenos de los fosfatos.
La cantidad de energía libre que acompaña a la fosforilación de los dos grupos fosfato mas distales es muy grande, el enlace fosfodiester no libera tanta energía.
En realidad el ATP no es una reserva de enrgía, como lo es el fosfato de creatina, ya que se está destuyendo y formando continuamente.

ATP --> ADP + Pi
Reacción de hidrólisis del ATP.

El ADP actúa como aceptor de grupos fosforilo que provienen de compuestos ricos en energía y el ATP actúa como dador de grupos fosforilo a compuestos pobres en energía.
El ATP es un compuesto metaestable, porque es cinéticamente estable (la energía de activación es demasiado alta) pero termodinámicamente inestable (la reacción es posible gracias a una enzima).ç
Por lo tanto, el sistema ADP-ATP es imprescindible para la vida!

PD: mas adelante esta moneda aparecerá en entradas de bioenergética y metabolismo.



viernes, 10 de febrero de 2012

Visual.

Aquí os dejo algunas imágenes que he ido recopilando a lo largo de estos últimos meses:

1. Filum Cnidaria. Clase Sciphozoa:


2. Filum Cnidaria. Clase Staurozoa:


3. Filum Platyelminthes. Clase Turbellaria:


4. Filum Annelida. Clase Polychaeta (tubícola o sedentario):


Mi última adquisición

 Libro esencial para la asignatura de segundo de biología: Bioquímica.


El primer quadrimestre la impartió Ramon Sendra. Fué la parte de enzimología, tampones, estructura y función de ácidos nucléicos.
El segundo: Mercè Pamblanco. Partes de bioenergética y metabolismo.

Autosíntesis, RNA y origen de la vida.

Ayer asistí a una conferencia en la Universidad de Valéncia sobre el origen de la vida.
Al finalizar me dí cuenta de la cantidad de personas que se internsan por estos temas y que la pregunta ¿De donde venimos? es universal.
La explicación del mundo de RNA ya la había escuchado anteriormente, pero el problema principal de la conferencia fué que no hay un consenso sobre qué es la vida.
Para mí la vida se podría definir como, un elemento ordenado de tal forma que pueda reproducirse (dar copias de si mismo) y que pueda crecer.
Pero por otra parte, ¿no se podría definir de otra forma un poco mas "espiritual"?
Bueno, en la conferencia también se presentaron dos modelos sobre el podible origen del RNA y de la vida a partir de éste. En mi opinión la verdad podría estar en una combinación de las dos teorías.
Gracias al estudio de la biología y a la vida me he dado cuenta de esto: muchas veces la solución no es blanco o negro, es un término intermedio.
Además, no nos hemos de "encaprichar" en buscar un origen de la vida, si no un origen de todo, ya que la vida es parte del universo, y no se podrá definir de una forma específica nunca. La vida es algo que ha ocurrido a lo largo del tiempo y no pienso que sea un punto fijo en la línea del tiempo.







Descuido-blog.

Durante estos ultimos meses ha sido practicamente imposible actulizar este blog, por la ocupación que supone el segundo curso del Grado en Biologia.

Intentaré seguir con las entradas siempre que pueda :)
Un saludo!

martes, 13 de diciembre de 2011

Muscle tissue (tejido muscular).

Los tejidos musculares tienen la capacidad de contraerse.
Lo que hacen exactamente es convertir energía química (ATP) en mecánica (ADP).
Este tejido está principalmente formado por actina y miosina.
Está formado por células musculares, que tienen una membrana excitable, es decir, que su potencial de membrana puede cambiar gracias a un neurotransmisor. El cambio de carga induce a un cambio conformacional de la actina y de la miosina ---> contracción.
Normalmente estas células son alargadas y se denominan fibras musculares.
La dirección de la contracción se da en el eje de la fibra.

Funciones
- Procesos de calentamiento del cuerpo.
- Movimiento.
- Mantenimiento de la postura, cuando algunos músculos permanecen en contracción.

Tipos 
1. Músculo liso
Células uninucleadas y fusiformes. No tiene estriaciones y está controlado por un sistema nervioso autónomo.
Proviene directamente de celulas mesenquimáticas de dos sitios: somatopleura (envoltura de los vasos sanguíneos) y esplancnopleura (asociada a tejidos y visceras).
Tambien contiene células mioepiteliales de origen ectodérmico (pueden estar, por ejemplo, en el iris del ojo o asociadas a glándulas).
Todas las células lisas provienen de un proceso de diferenciación donde las células originales se alargan y aumentan las cantidades de actina i de miosina.
En el inicio de la diferenciación se llaman mioblastos.
Cuando ya se han diferenciado hay algunas que tienen capacidad de proliferación.
En la vida adulta aún pueden formarse células de la musculatura lisa, gracias a pericitos (que proliferan y pueden dar lugar a músculo liso o a células endoteliales).
Se encuentra en las paredes del sistema digestivo, en vasos sanguíneos, en el iris del ojo, en las glándulas digestivas y en pasadizos respiratorios.
Está formado por células fusiformes y los principales orgánulos se encuentran en los conos. En la membrana plasmática tienen caveólas (vesículas) para la pinocitosis. El núcleo es central i alargado, tiene la cromatina en gránulos periféricos, de 2-5 nucleólos i se pliega durante la contracción. El retículo se llama sarcoplásmico.
Tiene miofilamentos de actina, filamentos gruesos de miosina y filamentos medianos de vimentina y desmina.
La innerva el sistema nervios autónomo.
La contracción es mas lenta que la del músculo esquelético.
Según la histofisiologia hay de dos tipos:
- Músculo liso visceral o unitario: son células acobladas eléctricamente i sincronizadas, con ritmo automático. Se encuentran en el tubo digestivo (ondas de peristalsis).
- Músculo liso multiunitario: asociadas al sistema vascular o al iris. La células tienen un cierto nivel de contracción que varía en función de la concentración de hormonas. La innervación es individual.

2. Músculo esquelético. Formado por células multinucleadas con núcleo en la periferia. Su contracción es voluntária ( no siempre consciente). Es estriado.
Se forma a partir de somitas (origen mesodérmico).
Una porción de somita se llama miótomo, ésta se transforma en mioblastos presuntivos, que pueden formar:
- Mioblastos: son células fusiformes con un único núcleo i sin filamentos de actina i miosina.
- Células satélite: se dividen i se incorporan a las células musculares esqueléticas para proporcionar nuevo citoplasma i que puedan crecer mas.
Los mioblastos se fusionarán formando miotubos, y a continuación ya comenzarán a almacenar actina i miosina.
Poco después los núcleos se desplazan hacia la periferia. Durante este proceso las células músculares van creciendo gracias a las células satélite (que están rodeadas por la misma lámina basal que las musculares).
Durante la vida adulta aún se mantienen algunas de estas células satélite (células satélite residuales), así si se produce algún desgarre pueden formar nueva fibra muscular.

3. Músculo cardiáco. Células uninucleadas o binucleadas. Pueden presentar ramificaciones, con núcleo central y son alargadas. Este músculo tiene un sistema propio de contracción (miógeno). Es estriado.


******Continuaré******