Carabuxa

Un mundo distinto.

Concepto de Especie. noviembre 4, 2008

CONCEPTOS CLAVE

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Especie: unidad básica de clasificación biológica. Es un es un grupo (o población) natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines.

Especiación: proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra uotras poblaciones, aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas.

TIPOS DE ESPECIACIÓN

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Especiación Alopátrica (geográfica):  aparece una barrera geográfica que impide el flujo genético, ambas poblaciones a ambos lados evolucionan como especies distintas siendo imposible la reproducción entre ellas.

Especiación Parapátrica: una parte de la población crece en un nuevo nicho y se adapta a él, se produce una separación entre ambos por aislamiento reproductivo (la especie madre es incapaz de vivir en el nuevo hábitat).

Especiación Simpátrica: dentro de una población, aparece un polimorfismo (una mutación) que les aísla reproductivamente del resto, creándose una nueva especie.

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CAUSAS DE LA ESPECIACIÓN

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La especiación es el proceso por el cual se forma una especie. Las causas de la especiación son:

Aislamiento reproducctivo:

Mecanismos precigóticos: distintos hábitats, distnta estacionalidad, distinta etología, diferencia, mecanísmos, impiden que se forme el cigoto.

  • Hábitats distintos
  • Estacionalidad distinta
  • Etología
  • Mecanismos

Mecanismos postcigóticos: inviabilidad del cigoto, esterilidad, sistemas de incompatibilidad.

  • Inviablilidad o debilidad del zigoto
  • Esterilidad
  • Debilidad o esterilidad en la F2

Radiación evolutiva:

Amplia gama para adaptarse a una amplia gama de hábitats.


Selección Natural: según a la parte del fenotipo sobre el que actua el fitness, habrá:

Selección Direccional: cuando la presión de selección actúa sobre un extremo de la distribución.

Selección Estabilizadora: la presión del medio actúa sobre los 2 extremos por lo que se refuerza el valor de la media. Esto hace que la varianza se estreche.

– Selección Disruptivala presión afecta a los valores medios. Aparecen 2 modas pero no significa que se puedan formar 2 especies, pueden haber 2 fenotipos distintos y no diferenciarse ninguna.

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Recorriendo Nuestro Cuerpo II octubre 15, 2008

Ya que no me ha dado tiempo de escribir ningún artículo que me agrade, os pongo un par de videos sobre citología e inmunología muy curiosos.

Espero que os gusten. Por cierto, si no se ven comentarlo en el mismo post.

Un saludo

(more…)

 

Glándulas endocrinas. Tiroides. septiembre 4, 2008

El tiroides está formado por varios folículos tiroideos, estos son monocapas de células que envuelven al coloide. Dentro de este coloide, se encuentra una proteína en suspensión, la Tiroglobulina. A esta se le unen intermediarios y hormonas sintetizadas en el coloide, quedando unidas a ella.

El Yodo plasmático es captado por las células foliculares y las pasan al coloide. Cuando se deben enviar a la sangre, las células foliculares engloban por endocitosis gotitas de coloide, degradan y liberan la hormona mediante un trasnsportador. Estas células foliculares, también fabrican Tiroglobulina.

Hay otro tipo celular, las células parafoliculares (células C), que no están dentro de la monocapa. Estas céluas sintetizan calcitonina, tiene efectos sobre los depósitos de calcio en el hueso (favorece su fijación).

Como hormonas principales encontramos la T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina), que se diferencian sobretodo en el número de yodos. Las hormonas provocan un aumento del metabolismo (reacciones). La TSH es una hormona hipotalámica que estimula al tiroides, y por tanto su producción. Según esto, la producción de hormona T4 y T3 está regulada por el Sistema Nervioso Central.

Tirotropina

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Glándulas Endocrinas. Páncreas. septiembre 3, 2008

El páncreas es un órgano endocrino formado por lobulillos pancreáticos donde se sitúan unos pequeños acúmulos celulares dispuestos a manera de islotes (islotes de Langerhans), que se diferencian de laparte exocrina de páncreas.

El páncreas exocrino no produce hormonas, pero forma enzímas digestivas. Los islotes de Langerhans poseen las células encargadas de la fabricación de hormonas pancreáticas. Son un gropo de células con distribución laxa (pocas) y blanquecinas.

Islote de Langerhans
Islote de Langerhans

Su secreción depende del tipo celular:

  • Células α (alfa): Glucagón
  • Células β (beta): insulina (son las más numerosas).
  • Células D: somatostatina.

La acción general se da en el metabolismo de los principios inmediatos (glucosa, lipidos,…).

En el hombre hemos hablado muchas veces de la diabetes, enfermedad provocada por la falta de insulina. La insulina hace que las células absorban glucosa en su interior, a través del transportados donde conecta la insulina. Encontramos dos tipos:

  • Diabetes tipo I: Células beta atrofiadas y no fabrican insulina.
  • Diabetes tipo II: si porduce insulina pero los receptores están atrofiados o el número es bajo.

La primera tiene un fácil tratamiento, solo hay que añadir insulina. La segunda es una enfermedad más complicada y con mayor riesgo.


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Glándulas Endocrinas. Glándulas Suprarrenales septiembre 2, 2008

Las glándulas suprarrenales poseen dos formas morfológicas y funcionalmente distintas: corteza y médula.

Corteza:

  • Glucocorticoides (cortisol).
  • Mineralocorticoides (aldosterona)
  • Precursores de andrógenos.

Son todos derivados del colesterol y de naturaleza esteroideas. EL cortisol tiene un montón de acciones fisiológicas (sobre todo en situaciones de estrés).

La aldosterona tiene como órgano diana el riñón y produce reabsorción de sodio (Na+) desde la orina a la sangre secretandose potasio (K+).

Médula:

  • Adrenalina
  • Noradrenalina

El estrés activa el sistema simpático y se estimula la secreción de hormonas (glucosa para el cerebro, se abren más las pupilas, …). Hay una hormona hipofisiaria (ACTH) que aumenta la síntesis y secreción de las hormonas de la corteza.

La médula es más pequeña y oscura que la corteza. En la corteza se describe tres capas de células distintas:

  • Capa glomerular (mineralocorticoides).
  • Capa fascicular (glucocorticoides y precursores de andrógenos).
  • Capa reticulada (idem).

(more…)

 

Gándulas Endocrinas. Testículo. septiembre 1, 2008

Los testículos son glandulas que producen hormonas y gametos haploides (espermatozoides y andrógenos, siendo el principla la testosterona).

El testículo está formado por un montón de tubos seminíferos ue es donde se forma la espermatogénesis. En la zona más externa, están los espermatogonios (precursor), estos son células grandes con núcleos grandes y muchos granulitos. Sufre una mitosis y 2 meiosis (espermatofitos 1º y 2º). Los espermatofitos 2º forman las espermátidas y espermatozoides.

Las células de Leyding son células situadas en el exterior del túbulo seminífero, son células productoras de testosterona (entre los túbulos seminíferos). Tiene acción paracrina sobre las células de Sertoli. Estas están situadas entre los espermatozoides, espermatofito º, etc, y tiene papel en la maduración y proceso de espermatogénesis.

Si miraramos con un microscópio, todos estos tipos celulares menos las células de Sertoli serían visibles.


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Propiedades Eéctricas Pasivas de Membrana. Potencial Local. Constantes de Tiempo y Espacio. agosto 5, 2008

Definición e importancia del potencial local.

Definición:cambio del potencial de membrana que aparece en respuesta a entradas de corriente subumbral.

Una corriente subumbral es aquella que produce un potencial de acción. Hablaremos de estímulos que no general potencial de acción sino potenciales locales.

* Producidos por estímulos que no llegan a formar un potencial de acción
* Obedecen a las propiedades pasivas de la membrana
* R tiene valor constante, es decir, la resistencia del circuito es fija o que los canales siempre estan abiertos.
* Un mismo estímulo produce distintas respuestas en neuronas distintas.

Constante de tiempo.

Definición: tiempo empleado por la célula en modificar su membrana 2/3 del total.

Al iyectar una corriente en la membrana cellar, se generan variaciones de corriente de la membrana (potencial local), con lo que puedo registrar un cambio de potencial de membrana.
En el periodo de tiempo que no inyecte corriente, el potencial de membrana tendrá valor de reposo.

Al volver a inyectar corriente para que se forme un potencial de membrana, debe pasar un cierto tiempo (τ). Cada neurona tiene su propio τ.

Tm(τ) = Cm x Rm

Constante de espacio.

Al inducir un estímulo en una célula y colocar varios microelectrodos separados a lo largo del axón, vemos que los registros de los microelectrodos son distintos. La respuesta se hace menor al alejarnos del foco del estímulo. Llegando a ser cero en el punto más alejado donde midamos.

Constante de espacio (λ): es el espacio que tiene que recorrer el potencial inicial para disminuir 2/3 partes. Su unidad es cm.

{{:zoologia:fisiologia:landa.jpg|:zoologia:fisiologia:landa.jpg}}

Rm: resistencia de membrana.
Ri: resistencia interna al flujo de corriente.
Re: resistencia externa (extracelular).

Características de los potenciales locales.

Respuesta graduada: relación lineal entre el estímulo y la respusta
Respuesta localizada: la variación en el potencial de membrana ocurre con decremento. Cuanto más cerca del punto de estimulación, mayor efecto y cuanto más lejos, menor.
Simetría: Las despolarizaciones e hiperpolarizaciones con misma magnitud, muestran respuestas simetricas.
Suma espacial y temporal: si aplicamos un estímulo y antes de que acabe aplicamos otro, este se adiciona.

Tipos de potenciales locales.

Fisiológicos

– Despolarización inicial (Potencial de Acción)
– Sináptico ===
* Potencial de placa motora
* Potencial excitador postsináptico (PEPS)
* Potencial inhibidor postsináptico (PIPS)

Experimentales