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Biología - conceptos de biología, niveles de organización de la materia, características de la ciencia



Biología
Conceptos de biología
- Es la ciencia que estudia a los seres vivos
- Se deriva de los términos griegos “bios”(vida) y “logos”(estudio o tratado)
- Es una rama de las ciencias naturales que estudia a los organismos en su totalidad, fisiología, desarrollo, origen…
- Es una ciencia factual que se basa en la observación y experimentación, todo lo hace con una metodología, el método científico
Ramas de la biología
Anatomía: localización de órganos
Biofísica: Procesos físicos de los seres vivos
Bioquímica: Compuestos y reacciones químicas en los seres vivos
Citología: Estructuras y procesos celulares
Ecología: Interacción de los seres vivos con su medio ambiente
Embriología: Proceso de desarrollo a partir de la fecundación
Fisiología: Funciones de los seres vivos


Genética: Procesos hereditarios (genes)
Botanica(Plantas), Micología(hongos), Microbiología(O. microscópicos), Zoología(animales)
Ciencias auxiliares de la biología
Química, Física, Matematicas, Informatica, Historia, Geografía, Bioética.

Niveles de organización de la materia
1.
Nivel Atómico | Atomo de carbono |
2.
Nivel molecular | Moléculas de veneno |
3.
Nivel celular | Células nerviosa |
4.
Nivel de tejido | Tejido muscular |5. Nivel de órgano | Alas |
6.
Nivel de aparato | Sistema digestivo |
7.
Nivel de organismo | Abeja reina |
8.
Niveles ecológicos | Población, comunidad, ecosistema, región, bioma, Sistema planetario, Sistema galactico y universo |

Características de la ciencia
La ciencia es la búsqueda de respuestas, se realiza con un alto nivel de rigurosidad, observa, indaga, busca y experimenta, esto implica un trabajo sistematico. Se puede definir como una actividad que busca explicaciones a los fenómenos basada en los hechos y avanza de acuerdo a la tecnología y la filosofía de cada época, las características que distinguen el trabajo científico son…
1. Sistematica: Se lleva a cabo con cierto orden.
2. Metódica: Se basa en un método para establecer sus teorías generalmente en el experimental

Principales coenzimas, características y ejemplos

Recopilado por: Luz del Carmen Ornelas Hernández. Profesora de Bioquímica. Instituto Tecnológico de Morelia


3 El dinuclétido de nicotinamida y adenina NAD+ derivado de la vitamina niacina.
La porción nicotinamida es el extremo reactivo del NAD+ ya que es capaz de

reducirse y de este modo servir como agente oxidante como se muestra en el esquema

En donde R corresponde al resto de la molécula. En la reacción se añaden al anillo de nicotinamida dos electrones y un protón. La reacción puede considerarse más exacta como la transferencia de un ión hidruro

Recopilado por: Luz del Carmen Ornelas Hernández. Profesora de Bioquímica. Instituto Tecnológico de Morelia

La principal fuente de electrones para la biosíntesis reductora es el NADPH.H+ (el dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato reducido) el NADPH:H+
+ y el

NADH.H son idénticos respectivamente excepto que el primero tiene un grupo fosfato esterificado en el C 2del azúcar, los dos son equivalentes en su tendencia termodinámica a aceptar electrones ya que poseen estándares de reducción iguales, sin embargo las enzimas que actúan en dirección catabólica suelen usar el NADH.H+ mientras que las que actúan en rutas anabólicas usan el NADPH.H+ El NADPH.H+ no es reconocido por las enzimas de cadena respiratoria por tanto no puede ser oxidado para la producción de ATP.

Coenzimas de flavina. El dinucleótido de flavina y adenina o FAD es una de las dos coenzimas derivadas de la vitamina B2 o riboflavina. La otra es la más sencilla, mononucleótido de flavina FMN o riboflavina fosfato. La parte funcional de ambas coenzimas es el sistema del anillo isoaloxazina que actúa como aceptor de dos electrones. Los compuestos que tienen anillos de este tipo se denominan flavinas en la riboflavina y sus derivados, el sistema de anillo está unido al ribitol una versión de cadena abierta de la ribosa con el C aldehido reducido a nivel de alcohol. El C 5 del ribitol está unido al fosfato en el FMN, y el FAD es un derivado adenililado del FMN.

Las enzimas que utilizan una coenzima de flavina se denominan flavoproteínas. El FMN y FAD experimentan reacciones de transferencia de electrones

Recopilado por: Luz del Carmen Ornelas Hernández. Profesora de Bioquímica. Instituto Tecnológico de Morelia prácticamente idénticas. Las enzimas flavoproteicas se unen perfectamente al NAD y FAD.

Recopilado por: Luz del Carmen Ornelas Hernández. Profesora de Bioquímica. Instituto Tecnológico de Morelia


6 Las flavinas experimentan reacciones de óxido-reducción de dos electrones, teniendo unaespecie estable reducida de un semiquinona como se muestra en la figura. electrón, un radical libre de

Pirofosfato de Tiamina. Dado que la tiamina fue la primera de las vitaminas B que se identificó, se le denomina también vitamina B1. La estructura de la vitamina es compleja, pero su conversión en la forma de coenzima, el pirofosfato de tiamina o TPP comporta simplemente una pirofosforilación dependiente de ATP como se observa en el siguiente esquema.

DESCARBOXILACIONES El pirofosfato de tiamina es la coenzima de todas las descarboxilaciones de los α-cetoácidos, contiene dos anillos en su estructura una pirimidina sustituida y un tiazol.

El pirofosfato de tiamina en la reacción de la piruvato deshidrogenasa. El TPP es la coenzima de la reacción de la piruvato deshidrogenasa y otras descarboxilaciones no oxidativas de 3. Objetiva: Se basa en hechos observables, no deja que las expectativas modifiquen sus datos
4. Verificable: Se puede repetir el experimento y obtener el mismo resultado
5. Modificable: Siempre esta en constante cambio
Método científico
Observación – Planteamiento del problema – Información previa – Hipótesis – Diseño experimental – Experimentación – Analisis de los resultados – Conclusiones – Informe escrito – Teoría


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