jueves, 30 de abril de 2015
Homología y analogía
Hola queridos estudiantes del grado Octavo, mis mejores deseos para este fin de semana. les recuerdo que tenemos un trabajo pendiente que consiste en lo siguiente.
Deberán terminar de leer lo que comenzamos en la clase sobre el tema que se expone abajo y en su cuaderno establecer por medio de ejemplos la analogía y homología de órganos y en que consiste. Pueden apoyarse en esta información o si gustan se remiten a otras fuentes.
Homología y analogía
La anatomía comparada estudia las diferencias y similitudes estructurales entre los grupos animales. Cabe entones definir dos conceptos básicos que describen los modelos morfológicos y funcionales entre animales diferentes: la homología y la analogía.
La homología (Ver cuadro 1)
Establece semejanzas entre órganos de animales de acuerdo a una misma estructura, posición y origen, estructuras de procedencia iguales durante el desarrollo embrionario pero que evolucionan para adaptarse a condiciones ambientales diferentes, es decir, un mismo órgano con origen embrionario común entre especies diferentes puede ser distinto en su aspecto y función de acuerdo al tipo de adaptación requerida por la presión de ambiente. Los órganos son homólogos porque comparten la estructura general y el origen durante el desarrollo embrionario condición heredada de antecesores comunes entre la especies.
La homología evalúa el grado con los que se pueden establecer semejanzas entre estructuras embrionales o de origen y es por ello que este principio representa un factor importante a favor de la teoría evolutiva ya que establece una idea clara de las relaciones de parentesco y la herencia a partir de antecesores comunes. Al mismo tiempo la homología condujo a un gran avance en el conocimiento de los animales y su clasificación. Los progresos se vieron incrementados con los logros progresivos de la bioquímica y la genética determinantes en el reconocimiento de homologías entre organismos.
A lo largo de todo el proceso del desarrollo embrionario las moléculas de proteínas son los productos inmediartos del ADN, o sea: las estructuras anatómicas resultan de interacciones complejas de genes que son a su vez las moléculas fundamentales en donde se llevan a cabo los cambio evolutivos, así, la comparación e identificación de cadenas de aminoácidos y proteínas homólogas en animales diferentes permite establecer con éxito el grado ascendencia común entre las especies. las homologías bioquímicas son por lo tanto hoy en día fundamentales para establecer ascendencias comunes.
La homología (Ver cuadro 1)
Establece semejanzas entre órganos de animales de acuerdo a una misma estructura, posición y origen, estructuras de procedencia iguales durante el desarrollo embrionario pero que evolucionan para adaptarse a condiciones ambientales diferentes, es decir, un mismo órgano con origen embrionario común entre especies diferentes puede ser distinto en su aspecto y función de acuerdo al tipo de adaptación requerida por la presión de ambiente. Los órganos son homólogos porque comparten la estructura general y el origen durante el desarrollo embrionario condición heredada de antecesores comunes entre la especies.
La homología evalúa el grado con los que se pueden establecer semejanzas entre estructuras embrionales o de origen y es por ello que este principio representa un factor importante a favor de la teoría evolutiva ya que establece una idea clara de las relaciones de parentesco y la herencia a partir de antecesores comunes. Al mismo tiempo la homología condujo a un gran avance en el conocimiento de los animales y su clasificación. Los progresos se vieron incrementados con los logros progresivos de la bioquímica y la genética determinantes en el reconocimiento de homologías entre organismos.
A lo largo de todo el proceso del desarrollo embrionario las moléculas de proteínas son los productos inmediartos del ADN, o sea: las estructuras anatómicas resultan de interacciones complejas de genes que son a su vez las moléculas fundamentales en donde se llevan a cabo los cambio evolutivos, así, la comparación e identificación de cadenas de aminoácidos y proteínas homólogas en animales diferentes permite establecer con éxito el grado ascendencia común entre las especies. las homologías bioquímicas son por lo tanto hoy en día fundamentales para establecer ascendencias comunes.
La analogía (Ver cuadro 2)
La analogía a diferencia de la homología evalúa las semejanzas existentes entre órganos de animales de especies distintas de acuerdo a su funcionalidad o (en ciertos casos) al aspecto externo. Dos órganos pueden desempeñar una misma función pero sus estructuras no son comunes como tampoco lo es el origen de las mismas. Un buen ejemplo de ello lo constituyen las similitudes funcionales entre las alas de los insectos y las de las aves, si bien ambas estructuras cumplen el mismo cometido, volar, los órganos que permiten dicha actividad son en su origen y estructura muy distintos entre si, por lo tanto la analogía puede servior en este caso a determinar convergencias evolutivas, pero de ningún modo puede establecer ascendencias entre las especies en su evolución biológica.
La analogía a diferencia de la homología evalúa las semejanzas existentes entre órganos de animales de especies distintas de acuerdo a su funcionalidad o (en ciertos casos) al aspecto externo. Dos órganos pueden desempeñar una misma función pero sus estructuras no son comunes como tampoco lo es el origen de las mismas. Un buen ejemplo de ello lo constituyen las similitudes funcionales entre las alas de los insectos y las de las aves, si bien ambas estructuras cumplen el mismo cometido, volar, los órganos que permiten dicha actividad son en su origen y estructura muy distintos entre si, por lo tanto la analogía puede servior en este caso a determinar convergencias evolutivas, pero de ningún modo puede establecer ascendencias entre las especies en su evolución biológica.
Analogías se refiere a algunos órganos que tienen una función diferente, pero su origen evolutivo es el mismo, por ejemplo, las aletas de un delfín o de una ballena, las patas de un perro, y las manos de un chimpancé, todos sirven para cosas distintas, pero su origen es similar.
Homologías se refiere a órganos con la misma función, pero su origen evolutivo es completamente diferente, por ejemplo, las alas de un murciélago, las de una libélula y las de un ave, todas sirven para volar, pero su origen es complemento distinto.
Homologías se refiere a órganos con la misma función, pero su origen evolutivo es completamente diferente, por ejemplo, las alas de un murciélago, las de una libélula y las de un ave, todas sirven para volar, pero su origen es complemento distinto.
1. Órganos homólogos
Los órganos homólogos poseen estructuras semejantes por tener un mismo origen, pero realizan funciones diferentes.
La pata de un antílope, el brazo de un chimpancé, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, por ejemplo, son órganos homólogos que conservan la misma estructura básica de la especie ancestral original.
La homología ocurre por evolución divergente, que refiere la adaptación progresiva de un mismo órgano a funciones diferentes, como correr, trepar, nadar y volar.
2. Órganos análogos
Los órganos análogos poseen estructuras desemejantes por tener orígenes diferentes, pero realizan funciones equiparables.
Las alas de un ave y las de una mariposa, por ejemplo, son órganos análogos.
La analogía ocurre por un proceso de evolución convergente, que refiere la adaptación progresiva de órganos diferentes a funciones semejantes, como volar
Homología y analogía de organos
Hola queridos estudiantes del grado Octavo, mis mejores deseos para este fin de semana. les recuerdo que tenemos un trabajo pendiente que consiste en lo siguiente.
Deberán terminar de leer lo que comenzamos en la clase sobre el tema que se expone abajo y en su cuaderno establecer por medio de ejemplos la analogía y homología de órganos y en que consiste. Pueden apoyarse en esta información o si gustan se remiten a otras fuentes.
Homología y analogía
La anatomía comparada estudia las diferencias y similitudes estructurales entre los grupos animales. Cabe entones definir dos conceptos básicos que describen los modelos morfológicos y funcionales entre animales diferentes: la homología y la analogía.
La homología (Ver cuadro 1) Establece semejanzas entre órganos de animales de acuerdo a una misma estructura, posición y origen, estructuras de procedencia iguales durante el desarrollo embrionario pero que evolucionan para adaptarse a condiciones ambientales diferentes, es decir, un mismo órgano con origen embrionario común entre especies diferentes puede ser distinto en su aspecto y función de acuerdo al tipo de adaptación requerida por la presión de ambiente. Los órganos son homólogos porque comparten la estructura general y el origen durante el desarrollo embrionario condición heredada de antecesores comunes entre la especies. La homología evalúa el grado con los que se pueden establecer semejanzas entre estructuras embrionales o de origen y es por ello que este principio representa un factor importante a favor de la teoría evolutiva ya que establece una idea clara de las relaciones de parentesco y la herencia a partir de antecesores comunes. Al mismo tiempo la homología condujo a un gran avance en el conocimiento de los animales y su clasificación. Los progresos se vieron incrementados con los logros progresivos de la bioquímica y la genética determinantes en el reconocimiento de homologías entre organismos. A lo largo de todo el proceso del desarrollo embrionario las moléculas de proteínas son los productos inmediartos del ADN, o sea: las estructuras anatómicas resultan de interacciones complejas de genes que son a su vez las moléculas fundamentales en donde se llevan a cabo los cambio evolutivos, así, la comparación e identificación de cadenas de aminoácidos y proteínas homólogas en animales diferentes permite establecer con éxito el grado ascendencia común entre las especies. las homologías bioquímicas son por lo tanto hoy en día fundamentales para establecer ascendencias comunes.
La analogía (Ver cuadro 2)
La analogía a diferencia de la homología evalúa las semejanzas existentes entre órganos de animales de especies distintas de acuerdo a su funcionalidad o (en ciertos casos) al aspecto externo. Dos órganos pueden desempeñar una misma función pero sus estructuras no son comunes como tampoco lo es el origen de las mismas. Un buen ejemplo de ello lo constituyen las similitudes funcionales entre las alas de los insectos y las de las aves, si bien ambas estructuras cumplen el mismo cometido, volar, los órganos que permiten dicha actividad son en su origen y estructura muy distintos entre si, por lo tanto la analogía puede servior en este caso a determinar convergencias evolutivas, pero de ningún modo puede establecer ascendencias entre las especies en su evolución biológica.
Analogías se refiere a algunos órganos que tienen una función diferente, pero su origen evolutivo es el mismo, por ejemplo, las aletas de un delfín o de una ballena, las patas de un perro, y las manos de un chimpancé, todos sirven para cosas distintas, pero su origen es similar.
Homologías se refiere a órganos con la misma función, pero su origen evolutivo es completamente diferente, por ejemplo, las alas de un murciélago, las de una libélula y las de un ave, todas sirven para volar, pero su origen es complemento distinto. 1. Órganos homólogos Los órganos homólogos poseen estructuras semejantes por tener un mismo origen, pero realizan funciones diferentes. La pata de un antílope, el brazo de un chimpancé, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, por ejemplo, son órganos homólogos que conservan la misma estructura básica de la especie ancestral original. La homología ocurre por evolución divergente, que refiere la adaptación progresiva de un mismo órgano a funciones diferentes, como correr, trepar, nadar y volar. 2. Órganos análogos Los órganos análogos poseen estructuras desemejantes por tener orígenes diferentes, pero realizan funciones equiparables. Las alas de un ave y las de una mariposa, por ejemplo, son órganos análogos. La analogía ocurre por un proceso de evolución convergente, que refiere la adaptación progresiva de órganos diferentes a funciones semejantes, como volar |
lunes, 28 de octubre de 2013
martes, 22 de octubre de 2013
ASPECTOS CULTURALES ASOCIADOS A LA SEXUALIDAD GRADO OCTAVO
QUERIDOS ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO PARA VER LAS DIAPOSITIVAS CON LAS QUE ESTUVIMOS TRABAJANDO EN LA CLASE DE HOY DEBEN DAR CLIC AL ENLACE QUE APARECE AL FINAL DE ESTA NOTA O COPIAR EL LINK Y VER LAS DIAPOSITIVAS
ASPECTOS CULTURALES ASOCIADOS A LA SEXUALIDAD GRADO OCTAVO
http://www.slideshare.net/Collique_10c/aspectos-culturales-delasexualidad
lunes, 7 de octubre de 2013
CONTROL NATAL GRADO OCTAVO
TALLER
EL SIGUIENTE
TALLER SE REALIZA DE ACUERDO A LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL VIDEO QUE SE
EXPUSO EN CLASES Y LA LECTURA REFERENTE AL CONTROL NATAL QUE SE PRESENPTA A
CONTINUACION.
EL
ESTUDIANTES DEBERA CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE MANERA PERSONAL YA QUE ESTE TEMA
SE PRESTA PARA ELLO Y LOGRAR TENER DIVERSAS OPINIONES.
CONTROL DE LA
NATALIDAD
Una de las preocupaciones fundamentales de nuestro
tiempo es el aumento constante de la población
humana. En tiempos del descubrimiento de América, vivían sobre la tierra aproximadamente
150 millones de personas. En 1960 o sea 150 años después, la población del
mundo se habría triplicado, llegando a los 500 millones. En otros 300 ion se años
la población se multiplico por cinco alcanzando un numero de 2500 millones, y para 1970 la población del mundo era de
3500 millones aproximadamente, cifra que
hoy en día sobrepasa los 7.000 millones de
habitantes. De acuerdo con los demógrafos, la población se duplicar en los próximos
35, o sea que para el año 2027 la población
entera será de 10.000 millones de habitantes. Está claro que la población humana
va aumentando más y más rápidamente con el tiempo y de hecho la población no
puede crecer indefinidamente. Según Robert Malthus, la población crece en progresión
geométrica, En cambio los alimentos crecen en progresión aritmética. En efecto,
si la población sigue creciendo a su ritmo actual, no habrá, en poco tiempo,
espacio suficiente en la tierra para albergar tanta gente. Y si ahora hay
pobreza y hambre, destrucción de la tierra, agotamiento de los recursos
naturaleza, producción de desechos y contaminación de las aguas y de la tierra.
Se calcula que si la población sigue aumentando al mismo ritmo actual no habría
en la tierra más espacio que un cuarto de metro cuadrado por individuo en menos
de 700 años.
1.
Según la lectura, ¿qué
sucederá en las próximas décadas si continúa la sobrepoblación?
2.
¿Cuál será,
entonces, el fututo de la humanidad?
3.
¿Qué cantidad de
alimentos habrá de producirse durante los próximos años?
4.
Cuales crees que
sean las medidas adoptiva que deben tomar los países para un desarrollo armónico
y próspero de su
5.
¿Cómo cambiarias
esta situación?
6.
Cuál es la
importancia de los anticonceptivos en el control de la natalidad. justifique
7.
Crees que los métodos
anticonceptivos contribuyen en el control de la natalidad. Justifique
8.
Escribe un comentario
de acuerdo a la lectura.
jueves, 3 de octubre de 2013
ANESTESICO Y ETER GRADO 11
QUERIDOS Y ESTIMADOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE LES DEJO LA PRIMERA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SECUENCIA DIDACTICA
Actividad # 1 secuencia didáctica
Lea el texto titulado: "Anestésico y
éteres". Escriba un comentario de la lectura y envíelo
al blog de tu docente http://www.johanatorres849.blogspot.com/
ANASTÉSICOS Y ÉTERES
Anestesia significa insensibilidad al dolor. Las
sustancias con propiedad anestésica inducen generalmente la depresión del
sistema nervioso central. Por ello, al aplicarlas, debe tenerse mucho cuidado
con su concentración pero sobre todo con la cantidad que se suministra al
paciente.
En gran medida, la medicina se dedica al
tratamiento de los síntomas y, de éstos, el dolor tal vez es el más importante.
Entender plenamente las causas y la manera de controlar el dolor sigue siendo
un reto para los científicos. Este camino se inició en 1846, cuando el dentista
bostoniano William Morton utilizó por primera vez el éter dietílico como
anestésico. Antes de este hecho la cirugía no solo provocaba una cantidad
importante de muertes por la ausencia de desinfectantes sino que, al ser
extraordinariamente dolorosa causaba también decesos pro el trauma resultante.
El éter dietílico es un buen anestésico. Es seguro
para el paciente, ya que el pulso cardiaco y respiratorio, así como la presión
arterial, permanecen normales durante su aplicación, la cual además es muy
sencilla. Sus desventajas estriban en los efectos lateral que produce, como
náuseas e irritación de las vías respiratorias. Otro inconveniente es su alta
volatilidad e inflamabilidad lo que ha dado lugar a la búsqueda de otras
sustancias que mantengas sus ventajas, pero reduzcan sus inconvenientes. Entre
los éteres más utilizados tenemos al divinil éter, el metil propil éter y el
enfluorano. Otros compuestos que no son éteres pero que tienen ésta propiedad
son el ciclopropano (empleado en las operaciones como anestésico mezclado con
un 30% de helio), el halotano y el dióxido de nitrógeno, llamado también gas de
la risa.
El primer anestésico local efectivo e inyectable,
empleado inicialmente a finales del siglo pasado, fue la cocaína. Después de un
tiempo se descubrió que su uso producía dependencia física (se trata de una
deroga). Del estudio de sus propiedades se sintetizo en 1904 otro poderoso
anestésico, la novocaína, y posteriormente la xilocaína que se usan hasta
nuestros días.
Bibliografía:
Garrita, A., Chamizo, J.A. Química. Estados Unidos, Addison Wesley
Iberoamericana, 1994
FELIZ SEMANA DE
RECESO
Johana Torres
Doc. Quimica
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