viernes, 29 de mayo de 2009

terremotos en el mundo


Terremoto sacudió islas de Nueva Zelanda
El lugar estaba deshabitado, excepto por una estación de observación en la isla Raul.
Ansa
Sábado 23 de Mayo de 2009 22:20

WELLINGTON.- Un fuerte terremoto de 6,1 grados de magnitud sacudió hoy las islas de Kermadec, en el Pacífico meridional, frente a Nueva Zelanda.
Así lo informaron los sismólogos del Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico se verificó a las 12.58 locales (00:58 GMT) a 270 kilómetros al sur de la isla Raul y a una profundidad de 12,5 kilómetros, preciso la USGS.
Estas islas se encuentran a 1.000 kilómetros al norte de Nueva Zelanda y están situadas en la llamada "cintura de fuego" del Pacífico, en la confluencia de diferentes placas tectónicas.
En tanto, otro fuerte sismo, esta vez de 6,7 grados de magnitud, tuvo lugar pocos días atrás, el 16 de mayo, en la misma zona.
Las islas están deshabitadas excepto por una estación de observación en la isla Raul.

lunes, 25 de mayo de 2009

LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD


Entre las manifestaciones más importantes del grave problema ambiental que está afectando a nuestro planeta, se encuentra la Pérdida de Biodiversidad. La magnitud de este problema es tan importante que muchos científicos sostienen que estamos ante el inicio de un fenómeno masivo de extinción. Por eso es tan relevante conocer la biodiversidad y la relación que el hombre tiene con la pérdida de la misma.Biodiversidad se define como la propiedad de los sistemas vivos de diferir entre sí, y esto implica diversidad genética y recursos variados; lo que también es consecuencia de procesos evolutivos irrepetibles, en los cuales están ligados los sistemas biológicos y el ambiente no vivo; de esta manera, las especies son irrepetibles y únicas. De aquí resulta que la diversidad biológica que vemos, es el producto de miles de millones de años de evolución; y por supuesto, nuestra supervivencia ha estado condicionada por lo que la tierra nos ha brindado, pues a partir de la tecnología transformamos la materia prima en bienes indispensables para satisfacer nuestras necesidades.Según datos estadísticos, basados en la investigación y desarrollo de productos naturales con fines farmacológicos, se estima que una de cada 10 mil sustancias estudiadas se emplean en medicina y, que existirían alrededor de 30 millones de especies, de los cuales, los científicos han podido identificar alrededor de 1.750.000, desde que el sueco Karl Von Linneo publicará en 1758 el sistema de clasificación taxonómica. En definitiva, desconocemos entre un 83% y 98% de las restantes especies del mundo.Si se tiene en cuenta que desaparecen alrededor de 30 mil especies de animales y plantas al año, podemos tener una idea de la riqueza natural que está desapareciendo.Por cuestiones culturales estamos también limitando nuestra biodiversidad, ya que desde nuestros orígenes hemos utilizado para alimentarnos unas 7 mil plantas distintas; y en la actualidad, aunque se conoce que habría unas 75 mil especies aptas para alimentarnos, sólo empleamos masivamente unas 200.Sólo un 1% de las especies biológicas han sido estudiadas en cuanto a su valor para la humanidad en el terreno de la medicina, la agricultura o la industria.¿Por qué es tan grave la pérdida de biodiversidad? La razón es simple, dejando de lado los criterios culturales y morales, podemos decir que hemos obtenido buena parte de nuestros alimentos y nuestras medicinas de la diversidad de especies naturales, o por lo menos nos hemos inspirado a partir de su conocimiento para hacerlo. La pérdida de una sola especie significa una tragedia, pues cada especie representa un almacén de sustancias irremplazables que se destruye a menudo, antes de conocer sus existencias. Cada especie que desaparece de la faz de la Tierra, sin que conozcamos las potencialidades de su patrimonio genético, es una puerta que cerramos a nuestro propio progreso material.¿Estamos preparados y dispuestos a revertir este proceso de extinción masivo de especies, y reestablecer la riqueza y el equilibrio natural, en un mundo con un equivocado sistema de dominación de la especie humana sobre las demás? Lamentablemente, nuestro marcado antropocentrismo no nos permite ver que hasta el más ínfimo microbio con sus atributos particulares y además, producto de las presiones formativas de la evolución natural, merece como los demás seres seguir su propio camino sin que la especie humana imponga una oposición artificial.

lunes, 18 de mayo de 2009

DEFINICIONES


Especie: conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí y que tienen descendencia fértil.

Fósil: son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos. Dichos restos, conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido transformaciones en su composición (por diagénesis) o deformaciones (por metamorfismo dinámico) más o menos intensas. La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la Paleontología.

Genes: Un gen es el conjunto de una secuencia determinada de nucleótidos de uno de los lados de la escalera del cromosoma referenciado. La secuencia puede llegar a formar proteínas, o serán inhibidas, dependiendo del programa asignado para la célula que aporte los cromosomas.

Genética:es el campo de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a la siguiente, y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos procesos.

lunes, 11 de mayo de 2009

PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN:




Biológicas: La posición y estructura de los huesos y los órganos vestigiales. Sos adaptaciones de una única anatomía de un antepasado común a usos distintos. Otra de las pruevas serían los órganos vestigiales uqe indican la existencia de antepasados con formas de vida muy diferentes a la nuestra. Los seres humanos tenemos más de 100 estructuras vestigiales como el apéndice, el coxis etc. Por último la cadena de ADN que sería una cualidad inaceptable si la vida no tubiese relación.


Paleontológicas: Se han clasificado 300 000 fosiles diferentes; toda la vida queda interrelacionada y se remonta hasta el origen.


Pruebas moleculares: Basadas en la suposición de que las mutaciones se suceden a un ritmo constante. Lo importante es por ejemplo de los 30 000 genes del ratón 29 700 están también en el ser humano. El 99% es una prueva aplastante.

jueves, 7 de mayo de 2009

EL AGUA:


El agua es el disolvente universal. Esta propiedad, tal vez la más importante para la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica (alcoholes, azúcares con grupos R-OH, aminoácidos y proteínas con grupos que presentan cargas + y - , lo que da lugar a disoluciones moleculares También las moléculas de agua pueden disolver a sustancias salinas que se disocian formando disoluciones iónicas.Funciones del agua:


Las funciones del agua se relacionan íntimamente con las propiedades anteriormente descritas. Se podrían resumir en los siguientes puntos:
-Soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas
-Amortiguador térmico
-Transporte de sustancias
-Lubricante, amortiguadora del roce entre órganos
Favorece la circulación y turgencia
Da flexibilidad y elasticidad a los tejido
Puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, aportando hidrogeniones o hidroxilos al medio.
Ósmosis

Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Estos cuatro elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que:
Permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones, debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables, la fuerza de enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos.
Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales –C-C-C- para formar compuestos con número variable de carbonos.
Permiten la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C y C, C y O, C y N, así como estructuras lineales ramificadas cíclicas, heterocíclicas, etc.
Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc.) con propiedades químicas y físicas diferentes.

Biomoléculas inorgánicas
Son biomoléculas no formadas por los seres vivos, pero imprescindibles para ellos, como el agua, la biomolécula más abundante, los gases (oxígeno, dióxido de carbono) y las sales inorgánicas: aniones como fosfato (HPO4-), bicarbonato (HCO3-) y cationes como el amonio (NH4+).

Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos
Son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y azufre; otros elementos son a veces incorporados pero en mucha menor proporción.
Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en cuatro grandes tipos.

Glúcidos
Artículo principal: Glúcidos
Los glúcidos (o hidratos de carbono) son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales; la glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias a los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los de estirpe vegetal (algas, plantas) almacenan sus reservas en forma de almidón. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forma la cutícula de los artrópodos.

Lípidos
Artículo principal: Lípidos
Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para las células; por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares (bicapa lipídica); por otra, los triglicéridos son el principal almacén de energía de los animales. Los lípidos insaponificables y los isoprenoides desempeñan funciones reguladoras (colesterol, hormonas sexuales, prostaglandinas).

Proteínas
Artículo principal: Proteínas
Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos; prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y/o actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células; muchas hormonas, reguladores de actividades celulares; la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre; anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños; los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada; la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción; el colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén.

Ácidos nucleicos
Artículo principal: Ácidos nucleicos
Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, desempeñan, tal vez, la función más importante para la vida: contener, de manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tienen la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas.
Algunas, como ciertos metabolitos (ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etc.) no encajan en ninguna de las anteriores categorías citadas.


Bioelementos
Los elementos de la vida Todos los seres vivos están constituidos, cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, sólo unos 25 son componentes de los seres vivos . Esto confirma la idea de que la vida se ha desarrollado sobre unos elementos concretos que poseen unas propiedades físico-químicas idóneas acordes con los procesos químicos que se desarrollan en los seres vivos.Se denominan elementos biogénicos o bioelementos a aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Atendiendo a su abundancia (no importancia) se pueden agrupar en tres categorías:
Bioelementos primarios o principales: C, H, O, N
Son los elementos mayoritarios de la materia viva, constituyen el 95% de la masa total.Las propiedades físico-químicas que los hacen idóneos son las siguientes:
Forman entre ellos enlaces covalentes, compartiendo electrones
El carbono, nitrógeno y oxígeno, pueden compartir más de un par de electrones, formando enlaces dobles y triples, lo cual les dota de una gran versatilidad para el enlace químico
Son los elementos más ligeros con capacidad de formar enlace covalente, por lo que dichos enlaces son muy estables.
A causa configuración tetraédrica de los enlaces del carbono, los diferentes tipos de moléculas orgánicas tienen estructuras tridimensionales diferentes .Esta conformación espacial es responsable de la actividad biológica.
Bioelementos secundarios S, P, Mg, Ca, Na, K, ClLos encontramos formando parte de todos los seres vivos, y en una proporción del 4,5%.
Azufre
Se encuentra en dos aminoácidos (cisteína y metionina) , presentes en todas las proteínas. También en algunas sustancias como el Coenzima A
Fósforo
Forma parte de los nucleótidos, compuestos que forman los ácidos nucléicos. Forman parte de coenzimas y otras moléculas como fosfolípidos, sustancias fundamentales de las membranas celulares. También forma parte de los fosfatos, sales minerales abundantes en los seres vivos.
Magnesio
Forma parte de la molécula de clorofila, y en forma iónica actúa como catalizador, junto con las enzimas , en muchas reacciones químicas del organismo.
Calcio
Forma parte de los carbonatos de calcio de estructuras esqueléticas. En forma iónica interviene en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso.
Sodio
Catión abundante en el medio extracelular; necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular
Potasio
Catión más abundante en el interior de las células; necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular
Cloro
Anión más frecuente; necesario para mantener el balance de agua en la sangre y fluído intersticial.

Autotrofo:Los seres autótrofos (a veces llamados productores) son organismos capaces de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para su nutrición no necesitan de otros seres vivos. El término autótrofo procede del griego y significa "que se alimenta por sí mismo".
Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica, a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. Las plantas y otros organismos que usan la fotosíntesis son fotolitoautótrofos; las bacterias que utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos como el anhídrido sulfuroso o compuestos ferrosos como producción de energía se llaman quimiolitotróficos.

Heterotrofos:Los organismos heterótrofos (del griego hetero, otro, desigual, diferente y trofo, que se alimenta), en contraste con los organismos autótrofos, son aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, bien autótrofos o heterótrofos a su vez. Entre los organismos heterótrofos se encuentra multitud de bacterias y predominantemente los animales.
Un organismo heterótrofo es aquel que obtiene su carbono y nitrógeno de la materia orgánica de otros y también en la mayoría de los casos obtiene su energía de esta manera. A este grupo pertenecen todos los integrantes del reino animal, los hongos, gran parte de los moneras y de las arqueobacterias
Algunos organismos heterótrofos pueden obtener energía de otras fuentes. Según la fuente de energía los subtipos serían:
Fotoheterótrofos: estos organismos fijan la energía de la luz. Constituyen un grupo muy reducido de organismos que comprenden la bacteria purpúrea y familia de seudomonadales. Sólo realizan la síntesis de energía en presencia de luz y en medios carentes de oxígeno
Quimioheterótrofos: utilizan la energía química extraída de la materia inorgánica u orgánica.
Los autótrofos (plantas, cianobacterias, etc.) y los heterótrofos se necesitan mutuamente para poder existir.

Fotosíntesis:La fotosíntesis, del griego antiguo φωτο (foto) "luz" y σύνθεσις (síntesis) "unión", es la base de la mayor parte de la vida actual en la Tierra. Proceso mediante el cual las plantas, algas algunas bacterias captan y utilizan la energía de la luz ara transformar la materia orgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizarán para su crecimiento y desarrollo.
Los organismos capaces de llevar a cabo este proceso se denominan fotoautótrofos y además son capaces de fijar el CO2 atmosférico (lo que ocurre casi siempre) o simplemente autótrofos. Salvo en algunas bacterias, en el proceso de fotosíntesis se producen liberación de oxígeno molecular (proveniente de moléculas de H2O) hacia la atmósfera (fotosíntesis oxigénica). Es ampliamente admitido que el contenido actual de oxígeno en la atmósfera se ha generado a partir de la aparición y actividad de dichos organismos fotosintéticos. Esto ha permitido la aparición evolutiva y el desarrollo de organismos aerobios capaces de mantener una alta tasa metabólica (el metabolismo aerobio es muy eficaz desde el punto de vista energético).
La otra modalidad de fotosíntesis, la fotosíntesis anoxigénica, en la cual no se libera oxígeno, es llevada a cabo por un número reducido de bacterias, como las bacterias púrpuras del azufre y las bacterias verdes del azufre; estas bacterias usan como donador de hidrógenos el H2S, con lo que liberan azufre.

miércoles, 6 de mayo de 2009

Creación del relieve:

La orogenia alpina es la orogenia del Terciario responsable de las grandes líneas del relieve actual en casi todo el mundo. La orogenia alpina es una etapa de formación de montañas (orogenia) que durante el Cenozoico formó las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia, comenzando en el Atlántico, pasando por el Mediterráneo y el Himalaya y terminando en las islas de Java y Sumatra. En concreto, se formaron de oeste a este: Atlas, Pirineos, Alpes, Alpes Dináricos, Pindo, Balcanes, Taurus, Cáucaso, Montes Elburz, Zagros, Hindu Kush, Pamir, Karakórum e Himalaya. En la actualidad, el proceso aún continúa en algunas de las cadenas montañosas Alpinas. La orogenia alpina se produjo cuando África, la India y la pequeña placa de Cimmeria chocaron contra Eurasia. La India comenzó a chocar con Asia hace cerca de 55 millones de años, comenzando con la formación del Himalaya hace entre 52 y 48 millones de años y cerrando finalmente el extremo este de la vía marítima de Tetis Al mismo tiempo, la placa africana comenzó a cambiar su dirección, del oeste al noroeste hacia Europa. Los movimientos convergentes entre las placas tectónicas comenzaron ya en el Cretácico Inferior, pero las grandes etapas de formación de montañas se iniciaron del Paleoceno al Eoceno. La mayoría de la orogenia se produjo durante el Oligoceno y Mioceno. Las etapas centrales, que abarcan la formación de los Alpes y Cárpatos en Europa y Atlas en África se produjeron entre 37 y 24 millones de años atrás. Esta colisión aún continúa hoy.
http://enciclopedia.us.es/index.php/Orogenia_alpina