sábado, 27 de agosto de 2011

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE: C.T.A BIOLOGÍA

       PRONAFCAP ESPECIALIZACIÓN UNI

  UNIDAD I: CONOCIENDO LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MTERIA VIVA

Tarea 1
PARTE DESCRIPTIVA:.
1. ¿Por qué se considera al Na+ bioelemento secundario?
2. ¿Por qué al grupo CHON se lo conoce como elementos biogenésicos?
3. ¿Por qué la materia viva con el pasar del tiempo se hizo cada vez más compleja?
PARTE INTERPRETATIVA:
        1. ¿Podría usted recrear el origen de la vida en un laboratorio? Fundamente su respuesta por  
             lo   menos con tres razones. 
        2. ¿Cree usted que podría existir vida en otros planetas? ¿Por qué?

COMPAÑEROS COMPARTAMOS   NUESTRAS CONTIBUCIONES :

MI CONTRIBUCIÓN EN ESTA PRIMERA TAREA ES:

Tarea 1
PARTICIPANTE: Edith Emperatriz, Ordoñez Chávez                    Aula IIIB

1.      ¿Por qué se considera al Na+ bioelemento secundario?
El Na+ se le considera como bioelemento secundario porque se encuentra  presente en menor porcentaje en el organismo de la materia viva, pero es un catión abundante en el medio extracelular y participa  en importantes funciones  celulares como la conducción del impulso nervioso y la contracción muscular
Además el Na+ es también importante en el mantenimiento de la presión osmótica de líquidos corporales y por lo tanto en la protección contra una pérdida excesiva de líquidos
2.     ¿Por qué al grupo CHON se lo conoce como elementos biogenésicos?
El grupo CHON se les conoce como elementos biogenésicos porque son los elementos que se encuentran en mayor porcentaje, es decir, son mayoritarios en la  materia viva, constituyen el 95% de la masa total y son indispensables para formar  las biomoléculas orgánicas (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos)

3.     ¿Por qué la materia viva con el pasar del tiempo se hizo cada vez más compleja?
La evolución en la materia  viva se produce por combinaciones de elementos materiales en asociaciones cada vez más complejas. Cada vez que aparece una de estas asociaciones, es decir un nivel de organización más complejo, no desaparecen los niveles anteriores más simples, sino que permanecen como muestras del pasado, con mayor o menor éxito, coexistiendo con los agrupamientos más modernos.
Así, desde que este universo nuestro empezó a evolucionar, a transformarse en el tiempo, expandiéndose a partir de la gran explosión primigenia, la materia se ha ido complicando y estructurando en niveles cada vez más complejos. Primero se formaron las partículas subatómicas, que enseguida se organizaron en átomos, asociándose entre sí; estos se organizaron en moléculas, las cuales a su vez se asociaron entre sí dando lugar a multitud de cuerpos gaseosos, líquidos y sólidos.
Las biomoléculas se pueden hacer muy grandes y complejas dando lugar a las macromoléculas como los carbohidratos,  proteínas , lípidos y los ácidos nucleicos. Todas estas biomoléculas se asocian entre sí y con otras moléculas y átomos, organizándose en células (las primeras progenotes). Varias de estas células se asocian entre sí en un proceso endosimbiótico y surgen las células eucarióticas modernas de los protistas. Estas células se pueden asociar entre sí y surgen los organismos pluricelulares, los hongos, vegetales y animales.
PARTE INTERPRETATIVA:
1¿Podría usted recrear el origen de la vida en un laboratorio? Fundamente su respuesta por lo menos con tres razones?.
Si se puede recrear el origen de la vida en un laboratorio, creando las mismas condiciones primitivas de la tierra para poder comprobar la teoría de Oparin o la Quimiosintesis.
Como lo recreo  en 1953, Stanley Miller, un joven de pregrado, llevó a cabo una serie de experimentos en el laboratorio de Harold Clayton Urey, que fueron publicados ese año en la revista Science. Tal como Alexander Oparin y John Haldane, Miller y Urey supusieron que la atmósfera terrestre primitiva estaba compuesta principalmente de NH3, H2O, CH4 y H2 Diseñaron un tubo que contenía estos gases, similares a los existentes en la atmósfera temprana de la Tierra, y un balón de agua que imitaba al océano temprano. Unos electrodos producían descargas de corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando los rayos. Dejaron que el experimento prosiguiera durante una semana entera, y luego analizaron los contenidos del líquido presente en el balón. Encontraron que se habían formado varios aminoácidos orgánicos espontáneamente a partir de estos materiales inorgánicos simples.

                       Experimento de Miller, realizado con Harold Urey
1. ¿Cree usted que podría existir vida en otros planetas? ¿Por qué?
Creo que si podría existir vida en otros planetas , porque la condiciones primitivas que tuvo la tierra a partir de la cual surge la vida , es muy parecida a las que existen en Venus y Marte pero no tienen agua. Además un reciente  descubrimiento de la NASA pone el tema en debate con información reveladora           
Es el primer censo de planetas realizado por la NASA en la Vía Láctea, y con él, la evidencia científica de que podría existir vida en otros cuerpos celestes. Según los primeros datos arrojados, hay al menos 50 mil millones de estos cuerpos en nuestra galaxia y aproximadamente 500 millones de planetas están en una zona donde podría haber vida porque las temperaturas no son tan extremas.
Estos planetas, como la Tierra, están ubicados en una zona con condiciones climáticas y temperaturas muy similares a nuestro mundo, por lo que es más que probable que exista la vida. La información fue arrojada por el buscador de planetas Kepler, construido por la NASA (agencia espacial estadounidense).
El jefe de la misión de búsqueda, Kepler William Borucki, explicó que hasta ahora el telescopio ha encontrado 1,235 candidatos a planetas donde podría existir vida y aunque la misión principal no es estudiar cada cuerpo celeste que encuentre, sí lo es dar una idea de cuántos planetas puede haber en la galaxia, en especial aquellos que se parecen a la Tierra.
Según se ha explicado, una de cada dos estrellas tiene planetas y una de cada 200 tiene planetas en zona habitable. No olvidemos por ejemplo, que en el caso del Sol, hay muchos cuerpos celestes rodeando su espacio, formando el sistema solar que nos mantiene vivos.
Con este descubrimiento se han ampliado los horizontes de manera magnánima. Hasta hace poco se sabía que había por lo menos 100 mil millones de estrellas en nuestra Vía Láctea, y hoy este número se ha triplicado. Esto sin considerar que hablamos solo de nuestra galaxia, cuando los científicos estiman que hay 100 millones similares.
ANTECEDENTES
Este descubrimiento se suma a los ya hechos por la NASA durante este año. A comienzos de febrero, se descubrieron seis planetas girando alrededor de una estrella similar al Sol. El sistema se bautizó como Kepler y sus componentes son luminosos y con características muy similares a la Tierra.
Los cinco planetas interiores descubiertos tienen una masa que oscila entre 2,3 y 13,5 veces la de la Tierra y sus periodos orbitales son inferiores a los 50 días, y orbitan dentro de una región que podría caber en la órbita de Mercurio en nuestro sistema solar.
"De los seis planetas, el de mayor masa puede ser equivalente a Neptuno y Urano", explicó en su momento, Jonathan Fortney, profesor asistente de astronomía y astrofísica en la UCSC, que dirigió el trabajo en la comprensión de la estructura y composición de los planetas, aunque ninguno se parece al cien por ciento a nuestra Tierra.
MISION KEPLER
La información de la que ahora gozamos es gracias a la denominada Misión Kepler, que busca planetas similares al nuestro y que pretende dar una respuesta a las preguntas: ¿estamos solos en este Universo?, ¿existe vida en otros planetas?
La travesía de la sonda espacial Kepler se inició en marzo del 2009 cuando fue lanzada desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida, a bordo del cohete Delta II. El telescopio estará en misión tres años y medio buscando estrellas similares al Sol en la región Cisne-Lira de nuestra galaxia y se espera que sus descubrimientos sean cada vez más impactantes.
El Kepler posee la cámara más grande que jamás se haya lanzado al espacio; un instrumento que posee 95 megapíxeles, pieza fundamental que podrá tomar imágenes reales de las estrellas y los planetas, evidenciar la existencia de agua, gases y otros materiales en la superficie de los nuevos cuerpos celestes que se encuentren. 
La respuesta a la incógnita de si estamos solos o no en este universo se acerca cada vez más a la luz. Quienes creen en los extraterrestres consideran que el hombre peca de orgullo cuando piensa que somos los únicos seres vivientes en un universo que se extiende más allá de lo imaginable. Por contraparte, la Iglesia considera que somos los únicos creados a la imagen y semejanza de un único Dios.





 Arriba: Lanzamiento del cohete Delta II que transporta a la nave espacial Kepler, de la NASA. Crédito de la imagen: NASA/Jack Pfaller
                                              
                                BIBLIOGRAFIA:
·         BIOQUÍMICA DE HARPER David W. Martin Victor W. Rodwell  Peter A.- Mayes 2000
·         http://ciencia.nasa.gov

No hay comentarios:

Publicar un comentario