sábado, 30 de noviembre de 2013

Reseña del vídeo de la evolución del concepto de Fotosíntesis


En el vídeo que nos fue presentado en clase, pudimos apreciar como la tierra se encontraba en transformación constante,  ademas de estar todo el tiempo activa, en esta se encontraban los elementos como el carbono nitrógeno y entre otros los primeros organismos en habitar la tierra, fueron aquello que soportara las altas temperaturas en que se encontraba es esta y estos fueron los organismos quimiosinteticos lo cuales convertían energía química en energía química y este era su forma de alimentación.

En 1924 Oparin propone la Teoría de la Evolución por quimisinteisis, en esta decía que era un mezcla de elementos químicos y de estas provenían o salían bacterias las cuales son similares a nosotros.
1953 Miller y Uler retoman la Teoría de Oparin y reproducen un experimento donde intervinieran los elementos químicos y se creara el calor de la tierra artificialmente de este experimento se obtuvo un organismo similar al que se encuentra en los seres vivos, por lo tanto se llego a la conclusión de que los organismos vivos tuvieron su origen por los organismos quimiosinteticos.

Reseña del vídeo de las ventilas hidrotermales.


La exploración realizada en Galapagos en 1977 se dio un nuevo descubrimiento muy importante para la Ciencia, puesto que se encontraron ventilas hidrotermales y se descubrieron nuevas formas de vida jamas se pensó que en el fondo del océano había vida puesto que ahí ya no llegaba la luz solar.

En 1991 UNAM se unió con el Instituto de Ciencias del Mar y un Instituto de Francia para estudiar las ventilas hidrotermales. Este fue un descubrimiento grandioso para la época en que se hizo.
Los ecosistemas que se encuentran en estas ventilas hidrotermales son hermosos es un mundo completamente diferente al nuestro, se piensa que las bacterias quimiosinteticas fueron las primeras en existir´ya que cuando estaba en sus inicios la tierra solo existían cierto elementos de la tabla periódica y consecuencia de esto se piensa que ella fueron las primeras por que toman estos elementos para hacer quimisintesis que es una forma de alimentación para las bacterias.Inclusive se podría decir que ellas son la base de la evolución.

Como se vio en el vídeo lo que hizo nuestra institución fue un acontecimiento grandioso, ya que para este expedición se utilizo maquinaria de punta misma que utilizo el alvin, lo cual nos demuestra que la Universidad Nacional Autónoma de México puede competir con cualquier otra del mundo y siempre esta dispuesta a obtener nuevos conocimientos.

En conclusión podríamos decir que la primer forma de vida empezó en el mar.









V de la Practica 8


jueves, 28 de noviembre de 2013

Actividad experimental 8


Determinación de oxigeno por el método de sensores en  Elodea en condiciones de luz y  oscuridad

 HIPÓTESIS:

En la práctica veremos que al iluminar a la elodea se realizara el
proceso de la fotosíntesis y ocurrirá un desprendimiento de oxígeno en la elodea. Y al estar en la oscuridad  veremos mayor cantidad de dióxido de carbono

REPLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS:

En la practica veremos que al estar iluminada la Elodea se realizara el proceso de fotosíntesis, ocurrirá un desprendimiento de oxigeno (desecho), ademas obtendremos de esta glucosa el producto mas importante de la fotosíntesis.
Cuando la Elodea se expone en la oscuridad, veremos mayor cantidad de dioxido de carbono a consecuencia de la respiración de la Elodea.

PREGUNTAS GENERADORAS:

¿En qué etapa de la fotosíntesis se libera oxigeno?
Sucede en la fase luminosa de la fotosíntesis, cuando la Elodea se expone a la luz, en este se va e excitar la clorofila que nos va dar un fotón que nos proporcionara un electro, por el cual se realizara la hidrólisis del agua, la cual nos va a dar un hidrógeno y el oxigeno (desecho).

¿En qué organelo se realiza el proceso de fotosíntesis?
Se realiza en los cloroplastos, organelos que poseen una membrana externa y otran interna.La membrana interna rodea una solución densa, la estroma, donde se encuentran las membranas tilacoides, que tiene forma de sacos aplanados dispuestos en forma apiladas reacciones de la etapa lumínica ocurren en los sacos tilacoides y las que fijan el carbono, en la estroma.
Los sacos tilacoides de los procariontes fotosintéticos pueden formar parte de la membrana celular, estar aislados en el citoplasma o constituir una compleja estructura de membrana interna

¿Cuáles son los principales espectros de la luz que absorben las plantas?
Se encargan de modificar la estructura química del dióxido de carbono y el agua para transformarlo en compuestos orgánicos. además de que gracias a la luz se obtiene la glucosa, el alimento de la planta

INTRODUCCIÓN:

Las plantas verdes liberan oxígeno molecular (O2) como producto de la fotosíntesis y representa el 20% de la atmósfera terrestre. Este oxígeno satisface los requerimientos de todos los organismos terrestres que lo respiran, además cuando se disuelve en agua, cubre las necesidades de los organismos acuáticos.
La luz es uno de los recursos esenciales para las plantas; es una forma de energía procedente del sol y no una sustancia. La luz se transforma por procesos biofísicos en energía química durante la fotosíntesis.
La luz que se usa en la fotosíntesis corresponde a las longitudes de onda que van de los380 a 760 nanómetros, es decir una fracción pequeña de todo el espectro de energía radiante que el sol emite. La energía contenida en la luz permite que los cloroplastos puedan modificar la estructura química del dióxido de carbono y el agua, para transformarlos en compuestos orgánicos.

Objetivo:

Comprobar la producción de oxígeno en Elodea en condiciones de luz y oscuridad  por el método de sensores.

Material:

1 pliego tamaño carta de papel aluminio       
    
Material biológico:

3 ramas de Elodea

Equipo:

Computadora compatible
Software Vernier
Interfase
Sensor de oxígeno disuelto
Tarjeta electrónica para interfase

Procedimiento:
Prepara la computadora para la colección de datos, en el archivo referente a sensores, abre la parte correspondiente a O2 Gas Sensor (sensor de oxígeno disuelto), deberás calibrar con media hora de anticipación antes de realizar el experimento.
Conecta el sensor a la interfase y ésta a la computadora, enciéndela y entra al programa Vernier, reconoce las entradas y calibra.
Selecciona gráfica en tiempo real e indica el tiempo de toma de datos, quedando así lista para iniciar la obtención de datos.
Coloca una rama de Elodea en el recipiente O2 Gas Sensor, colócalo en presencia de luz solar; conecta el sensor  y registra los datos durante una hora.
Prepara un segundo recipiente de la misma forma y envuélvelo en papel aluminio, para mantenerlo en oscuridad. Coloca el sensor e inicia la obtención de datos.
Determina en pantalla el tiempo de una hora con intervalos de medición de 5 minutos.
Da un click en Collect e inicia la medición.
Cada uno de los recipientes se colocarán de manera en que aparecen en la siguiente figura:

RESULTADOS:
Pasadas las 48 horas observamos como es que se produjo oxígeno en el recipiente que estaba expuesto a la luz, después al encender la pajilla y meterla en el recipiente este quedo encendido por más tiempo lo que comprueba la producción del oxígeno en donde si había luz.

A continuación hicimos la prueba de la glucosa y comprobamos que en efecto se necesita de la luz para la producción de está ya que en el tubo que estaba la Elodea con luz se llego a ver el color rojo ladrillo en el concentrado y en el de sin luz no se observo nada.


ANÁLISIS DE RESULTADOS:
¿Cómo se llama lo que se produjo dentro de los tubos de ensayo?
Lo que se produjo dentro de los tubos de ensayo fue el oxígeno que desprendió la elodea, lo que nos indica que el proceso de fotosíntesis fue realizado.  

En tus propias palabras explica ¿Qué factores intervinieron en la producción de lo que apareció dentro de los tubos de ensayo? ¿Por qué?

Los factores que intervinieron para que se produciera el oxígeno, fue el agua, las sales minerales disueltas en el agua, el dióxido de carbono y principalmente la luz; ya que esta es la energía que se requiere para que las plantas puedan fabricar compuestos orgánicos así como oxígeno.

¿Cuál es la importancia de la luz para la producción de oxígeno?
                                              
La luz es de mucha importancia para la producción de oxigeno, ya que se transforma en energía química durante el proceso de fotosíntesis por lo cual permite que los cloroplastos, modifiquen la estructura química del dióxido de carbono y el agua, para que se trasformen en moléculas de glucosa que es el alimento de las plantas.

CONCEPTOS CLAVE:

Monosacáridos:  

Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos. Con mayor propiedad pueden ser llamados azúcares, por sus características: cristalizables, sólidos a temperatura ambiente, muy solubles, blancos y dulces.

Glucosa:
La glucosa es un monosacárido soluble en agua presente en la sangre y, en consecuencia, en cada una de las células del organismo. Es en éstas donde se quema, liberando anhídrido carbónico y energía en forma de calor. Se almacena en el hígado y en otros órganos en forma de polisacárido, como el glucógeno.

Reacción:  
Una reacción es un proceso por el cual las sustancias químicas se transforman en otras nuevas, con propiedades y comportamientos totalmente diferentes a los iniciales, ya sea como variación en la capa electrónica o como alteración de su núcleo.

Reactivo de Fehling:  
El reactivo de Fehling es una solución descubierta por el químico alemán Hermann von Fehling y que se utiliza como reactivo para la determinación de azúcares reductores.  

Oxígeno:  
El oxígeno es un elemento químico, se encuentra en estado gaseoso formando moléculas diatómicas (O2) que a pesar de ser inestables, se generan durante la fotosíntesis de las plantas y son posteriormente utilizadas por los animales, en la respiración.

DISCUSIÓN:

DULCE:
Desde mi punto de vista considero que el proceso de fotosíntesis es muy importantes para las plantas , ya que estas producirán oxigeno (desecho), ademas de elaborar su alimento glucosa la cual va hacer de suma importancias ya que sera el alimento de esta.


PAOLA:

Desde mi punto de vista considero que es muy importante aclarar que la fase oscura y luminosa son lo mismo, ya que ambas suceden simultáneamente, solo tienen una diferencia de nanosegundos.



FRNCISCO:

En lo personal tuve bastantes problemas al realizar la practica, ya que no me quedaba claro cómo se debía realizar el procedimiento, sin embargo Dulce me ayudo con este problema, ademas de aclarar mis dudas.



PALOMA:

Concuerdo con mis compañeros, ya que la fotosíntesis es muy importante y con la practica me sirvió para aclarar mis dudas.

CONCLUSIÓN:

Concluimos que sin luz no se puede dar la producción de la glucosa.

BIBLIOGRAFIA:

Programa III de Biología de la Profesora María Eugenia Tovar
http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/fotosint.htm


Mapa conceptual

http://prezi.com/2ihr1kxkzht7/fotosintesis/



miércoles, 27 de noviembre de 2013

Lectura 7. La importancia de la fotosíntesis

¿Qué es la fotosíntesis?
La fotosíntesis es la forma de alimentación autótrofa más abundante en la Tierra. De este proceso las plantas, algas y bacterias obtienen azúcares que pueden seguir tres caminos: el primero es obtener energía de ella, el segundo construir estructuras como: pared celular, madera, corcho, etc., y el tercer camino es formar substancias de reserva como el almidón. Las fuentes de energía en la Tierra siempre se encuentran limitadas, inclusive la radiación solar se extinguirá dentro de millones de años. Esta fuente de energía es la que sostiene la vida en la Tierra, la única forma en que los seres vivos pueden aprovechar la energía solar es a través de su transformación a energía química que realizan los organismos fotosintéticos.
Los organismos fotosintéticos emplean la energía solar para transformar los compuestos inorgánicos como agua y dióxido de carbono en compuestos orgánicos como la glucosa. La glucosa al formar el cuerpo de los organismos fotosintéticos sirve de alimento a los herbívoros y éstos a los carnívoros de primer nivel, los que a su vez alimentan a los carnívoros de segundo nivel. Todos los seres vivos al morir o eliminar desechos alimentan a otros organismos como hongos y bacterias. Así se construyen las redes alimentarias de los ecosistemas.

¿Pueden los organismos heterótrofos vivir sin los autótrofos?
Los organismos heterótrofos como el ser humano y los otros animales dependen totalmente de los organismos autótrofos, inicialmente para alimentarse y para obtener el oxígeno que ellos desechan durante la fotosíntesis. El oxígeno que se elimina durante la fotosíntesis proviene de la molécula de agua y se libera a la atmósfera en donde se mezcla para formar parte del aire. Hace millones de años surgieron algunos organismos autótrofos capaces de emplear el agua como fuente de hidrógenos para formar las moléculas orgánicas, en ese tiempo la atmósfera no contenía oxígeno libre, por lo que los organismos que habitaban la Tierra eran anaerobios, un tipo de respiración incompleta, esto es, en su respiración no empleaban el oxígeno.
La acumulación de oxígeno liberado por los organismos fotosintéticos ocasionó una verdadera crisis para los seres vivos de esa época, muchos se extinguieron, otros se restringieron a vivir en zonas donde no existiera el oxígeno, otros más con sus cubiertas protectoras impidieron el contacto con este gas con las partes más sensibles, y otros pudieron utilizarlo para completar su respiración. Esta última forma de utilizar el oxígeno para completar la respiración proporcionó más energía por molécula de glucosa que la respiración en la que no participa el oxígeno.
Esta cantidad adicional de energía se vio favorecida por selección natural y poco a poco fue siendo el tipo de respiración predominante sobre la Tierra. Actualmente la mayoría de los organismos multicelulares plantas, animales y hongos emplean el oxígeno en la respiración y muchos unicelulares también son aerobios (emplean el oxígeno en su respiración).
Es claro entonces que los animales dependemos doblemente de los organismos autótrofos para alimentarnos y para poder respirar el oxígeno que ellos producen.

¿Pueden los autótrofos vivir sin los heterótrofos?
Si los autótrofos producen su propio alimento a partir de materia inorgánica empleando la luz solar entonces pueden vivir perfectamente sin los heterótrofos. Y por lo que se refiere a su respiración, ellos, los autótrofos son la mayoría aerobios, pero el oxígeno que utilizan en la respiración es el que se encuentra en la atmósfera y que se libera durante la fotosíntesis. Es entonces claro que los autótrofos pueden vivir sin los heterótrofos formando probablemente tramas alimenticias más sencillas pero que se estabilizarían al transcurrir el tiempo.
V de la Practica 8