lunes, 27 de octubre de 2014

Relieve Terrestre



Relieve Terrestre

Orígenes del relieve:

Teoría de Wegener: En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon se fijó en la similitud que presentan las formas de la costa occidental de África y oriental de Sudamérica, aunque no sugirió que los dos continentes hubiesen estado unidos antes. La propuesta de que los continentes podrían moverse la hizo por primera vez en 1858 Antonio Snider, un estadounidense que vivía en París.
En 1915 el meteorólogo alemán Alfred Wegener publicó el libro "El origen de los continentes y océanos", donde desarrollaba esta teoría, por lo que se le suele considerar como autor de la teoría de la deriva continental.
Según esta teoría, los continentes de la Tierra habían estado unidos en algún momento en un único ‘supercontinente’ al que llamó Pangea. Más tarde Pangea se había escindido en fragmentos que fueran alejándose lentamente de sus posiciones de partida hasta alcanzar las que ahora ocupan. Al principio, pocos le creyeron.
Lo que volvió aceptable esta idea fue un fenómeno llamado paleo-magnetismo. Muchas rocas adquieren en el momento de formarse una carga magnética cuya orientación coincide con la que tenía el campo magnético terrestre en el momento de su formación. A finales de la década de 1950 se logró medir este magnetismo antiguo y muy débil (paleo-magnetismo) con instrumentos muy sensibles; el análisis de estas mediciones permitió determinar dónde se encontraban los continentes cuando se formaron las rocas. Se demostró así que todos habían estado unidos en algún momento.

Por otra parte, desconcierta el hecho de que algunas

especies botánicas y animales se encuentren en varios continentes. 

Es impensable que estas especies puedan ir de un continente a otro 

a través de los océanos, pero sí podían haberse dispersado 

fácilmente en el momento en que todas las tierras estaban unidas. 

Además, en el oeste de África y el este de Sudamérica se 

encuentran formaciones rocosas del mismo tipo y edad.

Teorías de la tectónica de placas:

- Las placas litosféricas:  Al observar el mapa de placas tectónicas se puede apreciar que hay tres tipos de placas según su composición:

  • Placas oceánicas: Están compuestas solo por litósfera oceánica. Ej: La Placa Pacifica.  
  • Placas continentales: Están compuestas únicamente por litósfera continental. Ej: La Placa Arábiga.
  • Placas mixtas: Contienen litósfera continental y oceánica. La mayoría de las placas son de este tipo. Ej: La Placa Africana.
- Movimientos de los bordes de las placas: Son zonas en las que dos o más placas entran en contacto e interactúan entre sí. Actualmente se conocen tres tipos de bordes o placas litosféricas: 

  • Convergentes: Son zonas donde se produce colisión o convergencia entre dos placas.
  • Divergentes: Son zonas de tensión donde las placas se separan en direcciones opuestas.
  • Transformantes: Son zonas donde se produce desplazamiento lateral o deslizamiento entre las placas a lo largo de fallas de transformación, es decir, no se genera ni se destruye litósfera.

Actividad interna del planeta
Resultado de imagen para volcanes

  • Volcanes: Son aberturas o grietas en la corteza terrestre a través de las cuáles salen al exterior materiales muy calientes que se encuentran en el interior de la Tierra.

    • Sismos: Son temblores de tierra causados por la fractura y el desplazamiento de rocas en el interior de la Tierra.


    Procesos que modelan el relieve terrestre

    Todos los paisajes que hoy observamos se han ido transformando en el tiempo. El relieve terrestre cambia lentamente por la acción de fuerzas externas: el viento, el agua, los cambios de temperatura, los elementos químicos disueltos en el agua y en el aire y los organismos vivos. La transformación del relieve se desarrolla en cuatro procesos externos: la meteorización y la erosión, el transporte y la sedimentación.

    Acción de los agentes erosivos

    • Los seres vivos: Desde tiempos remotos las personas han modificado el paisaje debido entre otras cosas, a la práctica de la agricultura, la tala y la realización de vías y embalses. Estas acciones, a menudo, desencadenan o potencian  procesos que son propios de otros agentes erosivos, con lo que el ser humano se convierte en motor de aceleración de la erosión.
    • El agua: El agua, en sus diferentes estados y ubicaciones, es uno de los mayores responsables de la modificación permanente del relieve como: Acción de los glaciares, acción de los torrentes y aguas salvajes, acción de las aguas fluviales y acción de las aguas de mar.
    • El viento: Es el principal agente modelador del paisaje en las zonas de suelo seco y vegetación escasa.

    miércoles, 22 de octubre de 2014

    Sistema digestivo humano y animal

    Sistema digestivo humano y animal

    La nutrición animal: La nutrición animal es la ciencia que estudia los nutrientes y otras sustancias alimenticias, y la forma en que el cuerpo las asimila. Ofrece una idea aproximada de los procesos que los nutrientes experimentan dentro del cuerpo: cómo se ingieren, cómo se descomponen para liberarse en forma de energía y cómo son transportados y utilizados para reconstruir   tejidos especializados y mantener el estado general de salud del individuo.
    La nutrición como tal se define como el proceso de ingestión, procesamiento, asimilación, transformación, síntesis de tejido y productos de excreción. Incluye los procesos internos que se producen en el metabolismo donde hay aporte de nutrientes o nutrimentos y no tiene nada que ver con los requerimientos.
    Etapas del proceso digestivo en general:
    Indigestión: La indigestión (dispepsia) es una sensación vaga de malestar en la parte superior del abdomen o el vientre durante o
     después de comer. Esto puede abarcar:
    • Una sensación de calor, ardor o dolor en el área entre el ombligo y la parte inferior del esternón.
    • Una sensación de llenura que es molesta y ocurre poco después de comenzar la comida o cuando ésta ha terminado.
    Digestión: La digestión es el proceso de transformación

     de los alimentos, previamente ingeridos, en sustancias más sencillas

     para ser absorbidos. La digestión ocurre tanto en los organismos 

    pluricelulares como en las células; En este proceso participan 

    diferentes tipos de enzimas.

    Absorción: La absorción es la retención de una sustancia por las

     moléculas de otra ya sea en estado líquido o gaseoso.


    Defecación:  Es el conjunto de residuos de alimento que el

     organismo elimina por el ano tras haber hecho la digestión.


    Sistema digestivo humano: Es el conjunto de órganos (boca,

     faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso)


     encargados del proceso de la digestión, es decir,


     la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos 


    y utilizados por las células del organismo.


    Características: 


    El ser humano, al igual que otros animales vertebrados, tiene un


     sistema digestivo formado por un tubo especializado. Este tiene las


     siguientes características:


    - Dos aberturas, una de entrada o boca, y una de salida o ano.


    - Capacidad para movilizar el alimento por toda su extensión 


    mediante contracciones o movimientos peristálticos. 


    - Zonas especializadas para triturar, desintegrar y absorber los 


    nutrientes de los alimentos.






    La Tierra

    La Tierra

     La Tierra es un planeta del Sistema Solar que gira alrededor de su
    estrella - El Sol- en la

    tercera órbita mas interna. Es el 


    más denso el

    quinto mayor de los ocho 

    planetas del Sistema 


    Solar. También es el

     mayor de lo cuatro terrestres.



    Teorías de la formación de la Tierra

     Teoría de Kant:

    En 1775, el filósofo alemán Emmanuel Kant propuso la idea sobre

    el origen de los planetas y del Sol a partir de una gran nebulosidad

    que el achatarse y contraerse formó los meteoros que originaron a 

    los planetas. De la concentración central de esa nebulosa se 

    formo nuestro sol.

    Teoría de Laplace:

    En 1776, el astrónomo y matemático francés Pierre Simon

    Laplace, propuso su teoría sobre el origen del Sol y

    los planetas, también basada sobre una gran nebulosa. Por esta 

    razón, ha sido identificada como teoría de Kant y Laplace. Esta

    teoría explica que el sistema solar se origino por condensación de 

    una nebulosa de rotación que se contrajo por la acción de

    la fuerza de su propia gravedad, adoptando la forma de un disco

    con una concentración superior en el núcleo. La nebulosa se torno

    inestable al adquirir mayor velocidad de rotación y en las capas

    externas se originaron anillos concéntricos que al separarse

    formaron los planetas y los satélites, en tanto que el centro de las

    nubes se formó el Sol. Dado que la nebulosa giraba en una 

    misma dirección al rededor de su eje, todos los planetas quedaron

    girando alrededor del Sol en ese mismo sentido.

    Actualmente, una manera de ver la teoría de Kant y Laplace del

    sistema sola se formaron hace 4 660 millones de años de una nube

    de gas, polvo y oras partículas llamadas nube

     primordial compuesta de hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno

    y oxigeno.

    Se especula que el cataclismo de una vecina explosión en

    supernova de una estrella apartó una nube de gas y polvo para

    formar el Sol y los planetas. Los inicios de ellos se encuentran el

    diferencia se isotopos ( átomos del mismo elemento con diferentes

    pesos atómicos ) de los meteoritos con respecto a los que se

    encuentran en la Tierra. Esa nube gaseosa se aplanó

    condenso como consecuencia de su rotación, formando en su

    parte central un protosol, es decir, un sol en formación. Esa parte

    central que formaba al protosol se condensó y calentó hasta

    propiciar una combustión nuclear. De esa manera se formo el sol

    en cuyo núcleo hay una transformación permanente de materia de 

    energía. Conforme el sol pudio situarse en la parte central de la

    masa gaseosa, otras porciones ubicadas

    a diferentes distancias fueron agregándose para formar los planetas.

    Las Capas de la Tierra


    La Hidrosfera: La hidrosfera es el conjunto del agua del planeta, ecualquier de sus estados.

    La mayor parte del agua liquida se encuentra elos mares, océanos y sode agua salada.

    El agua  dulce se encuentra econtinentes e islas. El agua dulce se encuentra en ríos, lagos o terrenos subterráneos

    El agua se encuentra elas zonas más frías del planeta, especialmente, eregiones polares.

    El vapor de agua se encuentra ela atmósfera y cuando se condesa, forma las nubes.


    La Atmósfera: La atmósfera es la capa de aire de la Tierra más externa. La atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y  menos cantidad de otros gases. Hay varias capas de la atmósfera:

    • La Troposfera:  Es la capa que más cerca está de la superficie terrestre, donde se desarrolla la vida y donde, la mayoría de veces, se producen fenómenos meteorológicos. 
    • La Estratosfera: Los gases que tiene están separados formando capas o estratos. Una capa de ellas es la capa de ozono que filtra los rayos ultravioletas del Sol. 
    • La Mesosfera: Es la capa donde la temperatura baja conforme aumente la altitud .
    • La Termosfera: En ella vuelan los transbordadores espaciales . Es la capa que conduce la electricidad. Tiene átomos que están cargados de electricidad llamados iones. 
    • La Exosfera: Esta capa principalmente está compuesta por hidrógeno y helio. Es la ultima capa de la atmósfera terrestre.

    La estructuras de la Tierra
    La Geosfera:                                                           

    La geosfera es la parte estructural de la Tierra que se extiende desde la superficie hasta el interior del planeta. La geosfera tiene tres partes el manto , el núcleo y la corteza terrestre.


    •  La Corteza: Es la capa más externa. Es sólida y está formada por rocas. Está capa es muy fina en comparación con el tamaño de la Tierra.
    • El Manto: Su temperatura es muy elevada y algunas de sus rocas están fundidas. Recibe el nombre de magma.
    •  El Núcleo: Es la parte más interna y está formada por hierro. Su temperatura es más alta que la del manto. La parte externa del núcleo se encuentra en estado líquido y la interna se encuentra en estado sólido.


    miércoles, 15 de octubre de 2014

    Las Plantas

    Las Plantas

    ¿Qué son las Plantas?

    Las plantas son seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Gracias a ellas, los demás seres vivos pueden alimentarse y respirar. Aunque hay muchísimas especies vegetales, el ser humano solo utiliza unas pocas, que le proporcionan alimento, madera, abrigo, perfumes, medicinas o materiales diversos. Todos los vegetales que han vivido desde hace millones de años han suministrado el oxígeno suficiente para que la vida continúe en el planeta.Plantas que vivieron hace millones de años nos proporcionan ahora combustible para calentarnos o mover máquinas, como el petróleo o el carbón.

    Características de las Plantas:

    1) Son pluricelulares ya que poseen un  elevado número de células (eucariotas) diferentes que se agrupan formando tejidos y órganos. 
    2) Presentan todas las células recubiertas por una pared celular de celulosa.
    3) Toman del medio sales minerales y agua, que con la luz solar mediante el proceso de la fotosíntesis obtienen materia orgánica para realzar sus funciones vitales y formar estructuras. Son por lo tanto autotroforos foto-sintéticos. 
    4) Carecen de movimiento y por ello viven fijas al sustrato. 

    Estructuras de las Plantas:

    a) Briofitas o plantas no vasculares: Se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos. Se reproducen por esporas. Fueron los primeros vegetales que, en el Paleozoico, aseguraron el paso a la vida terrestre.  No tienen tejidos especializados ni siquiera verdaderas raíces. Pueden vivir en troncos, rocas, muros, tejados,...Sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción de agua y sales minerales. Son los musgos, las hepáticas y los antóceros.

    b) Traqueofitas o plantas vasculares: Se denominan traqueofitas a las plantas que poseen en su interior vasos que conducen los nutrientes. Estas plantas se encuentran conformadas por raíz, tallo, y hojas. Su nutrición es autrotofa, por vía del proceso de la fotosíntesis y se reproducen por semillas.

    Estructura y función de la hoja:

    La hoja es el órgano vegetal que absorbe la luz solar y lleva a cabo la fotosíntesis. La parte ancha y achatada de la hoja, llamada el limbo, es donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis. Uniendo el limbo con el tallo se encuentra el pecíolo.
    La estructura interna de las hojas:



    La hoja es el órgano donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis. Es también el órgano por donde la planta pierde la mayor cantidad de agua. La estructura de la hoja está adaptada para estas dos funciones: la producción de alimento y el control de la pérdida de agua.

    La capa superior de la hoja se llama epidermis superior. La capa de abajo se llama la epidermis inferior. Las capas epidérmicas ayudan a controlar la pérdida de agua. En la epidermis hay unas estructuras llamadas estomas. Los estomas son aberturas en la epidermis de la hoja a través de las cuales el oxígeno y el vapor de agua salen de la hoja y entra el bióxido de carbono.

    Entre las dos capas epidérmicas se encuentra el mesófilo. Entre las células de parénquima hay una red de espacios de aire que se conectan con los estomas. En esta forma, el bióxido de carbono que pasa hacia los estomas entra en la red de espacios intercelulares que están entre las células parenquimatosas del mesófilo. El mesófilo se compone de dos tipos de células parenquimatosas:

     (1) el mesófilo de empalizada y (2) el mesófilo esponjoso. El mesófilo de empalizada es una capa de células de parénquima, rectangulares, alargadas en un ángulo recto con la superficie de la hoja ubicada cerca de la parte superior de la hoja. La mayor cantidad de fotosíntesis ocurre en el mesófilo de empalizada. 

    El mesófilo esponjoso es una capa de células de parénquima de forma irregular que rodea los espacios intercelulares en el mesófilo.

    El alimento que se forma en el mesófilo se mueve hacia el floema de la hoja. De aquí, el alimento es transportado a todas las partes de la planta y se usa para el crecimiento y el desarrollo.

    La función de los estomas: 

    Más del 90% del agua que recibe una planta se pierde a través de las hojas. Mientras el vapor de agua se mueve hacia afuera del estoma, el bióxido de carbono de la atmósfera entra a la hoja por el estoma.

    Cada estoma está rodeado por dos células epidérmicas especializadas, llamadas células guardianas. Las células guardianas controlan la apertura y el cierre de los estomas cambiando su forma.

    Bajo condiciones normales, los estomas de la mayoría de las plantas están abiertos durante el día y cerrados durante la noche.

    El cuerpo de una planta de semilla se compone de muchos tipos de tejidos.

    El tejido epidérmico es una capa de células que cubre toda la planta, de la misma manera que tu piel cubre tu cuerpo. Las células epidérmicas se especializan en proteger la planta contra un daño físico y para controlar la pérdida de agua, las cuales contienen una capa de material ceroso llamado
    cutina, en sus paredes celulares. El tejido parénquima consiste en células de paredes finas no especializadas que se encuentran en las raíces, los tallos y las hojas. Las funciones consisten en elaborar y almacenar el alimento y el agua. 

    El tejido de esclerénquima consiste en células de paredes gruesas, especializadas en reforzar algunas partes de la planta. El tejido vascular consiste en células que conducen el agua y el alimento a través de toda la planta. El sistema vascular se compone de dos tipos de tejidos: xilema y floema. El xilema es un tejido que conduce agua y que da sostén a la planta. 

    En las plantas leñosas, las células del xilema desarrollan paredes duras y gruesas que le dan fuerza y sostén a la planta. El tejido meristemático se compone de células menos especializadas, que son capaces de pasar por divisiones celulares frecuentes. Se encuentra en todas las áreas de la planta que crecen a lo largo o a lo ancho.

    Las raíces:

    La raíz es el órgano que ancla la planta en el terreno o en otro sustrato. También absorbe agua y minerales del suelo, y conduce el agua y los minerales a las partes de la planta que están sobre la tierra. La primera raíz que se desarrolló en una plántula se llama la raíz primaria. En las gimnospermas y en las dicotiledóneas, la raíz primaria se convierte en la raíz más grande de la planta, y se llama la raíz principal. El crecimiento de la raíz ocurre en un área cerca de la punta llamada la región meristemática del ápice de la raíz. El crecimiento que ocurre en esta región se llama crecimiento primario. 

    La cofia de la raíz está localizada debajo de la región meristemática. La cofia de la raíz cubre la punta de la raíz, le da protección, y ayuda en la absorción de agua y de minerales.

    Los pelos radiculares son estructuras epidérmicas que aumentan la superficie de absorción de la raíz.

    El sistema vascular forma un cilindro en el centro de la raíz. El cilindro vascular se llama la estela. La capa de células de parénquima, en el borde de la estela se llama periciclo. La corteza de la raíz es un área de tejido de parénquima que está fuera de la estela rodeada de la epidermis. La capa interna de la corteza forma un anillo alrededor de la estela llamada endodermis. Todos los materiales que se mueven desde la corteza hasta el sistema vascular pasando por el citoplasma de las células endodérmicas.

    En el crecimiento primario, un aumento en células hace que la raíz sea más larga. El crecimiento secundario hace que las partes de la planta como el tallo y las raíces de las gimnospermas y las dicotiledóneas, se hagan más gruesas. El tejido que produce el crecimiento secundario se llama el cambio vascular. 

    Cerca de la superficie del cilindro vascular una capa meristemática, llamada el cambium suberoso, da origen a una capa protectora llamada corcho. El corcho es un tejido compuesto de células gruesas, que forma el tejido externo protector de las plantas leñosas.

    La estructura externa de los tallos:

    En la mayoría de las plantas de semilla, el tallo es la continuación de la raíz sobre la superficie de la tierra. El tallo es la estructura que conduce el agua y los minerales, absorbidos por la raíz, hacia arriba, hasta las hojas. También conduce los alimentos producidos en las hojas hacia abajo, hasta las raíces. El tallo le da soporte estructural a la planta, y produce hojas y flores.

    Cada lugar donde hay una o dos hojas pegadas al tallo se llama un nudo. La región del tallo entre dos nudos se llama un entrenudo. Las regiones meristemáticas del tallo están localizadas en unas estructuras llamadas yemas. Una yema es una región meristemática rodeada por las hojas recién formadas, que no se han abierto aún. Las regiones meristemáticas del tallo se encuentran en la yema terminal. Las cicatrices de las yemas terminales muestran dónde había una yema terminal antes de que creciera una nueva sección de tallo de la yema. Las lenticelas en la corteza de la ramita son unas aberturas a través de las cuales puede entrar aire al tallo.

    El crecimiento primario de los tallos, como el de las raíces, ocurre en regiones meristemáticas. Los tejidos vasculares del tallo están en haces, con el floema hacia el lado de la epidermis. Estos haces de xilema y floema se llaman haces vasculares.

    El tejido de parénquima que se encuentra dentro del anillo vascular forma la médula. El crecimiento secundario puede resultar en plantas de gran tamaño, el crecimiento secundario viene del crecimiento de un nuevo tejido vascular producido por una capa de cambio vascular.

    ¿En qué consiste el transporte de agua y nutrientes en las plantas?

    En las plantas también hay un sistema circulatorio que le permite transportar los nutrientes y otras sustancias. Las plantas como los helechos, las gimnospermas y las angiospermas poseen un conjunto de vasos a través de los cuales se transportan las sustancias nutritivas. Los tejidos conductores de las plantas superiores, están situados en la raíz, en el tallo y en las nervaduras de las hojas.
    El proceso de circulación en las plantas tiene varias etapas en las que intervienen diversas partes de ellas, el proceso de absorción se inicia con el ingreso de sales minerales y agua a través de las raíces, gracias a los pelos radicales, también llamados pelos absorbentes. De la raíz esta mezcla llamada savia bruta pasa al tallo para ser transportado hasta las partes altas de las plantas gracias al fenómeno de la capilaridad.
    Cuando la savia bruta llega a las hojas, entra a los cloroplastos de las células y éstos utilizan el COdel aire (que entra a través de los estomas) y la energía lumínica (que proviene del sol) para transformarla, a través del proceso de fotosíntesis, en savia elaborada (glucosa), que luego se distribuirá por todas las partes de la planta a través de otros vasos conductores. 

    La Fotosíntesis

     Es un proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química.

    Fases: 

    Fase Luminosa: se produce solo en presencia de luz, y se produce en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos, lugar donde se localiza la clorofila. Se puede resumir en varios acontecimientos: 1.La energía de luz captada por la clorofila se utiliza para romper una molécula de H2O en un proceso llamado fotolisis del agua. 2.La rotura del agua libera O2 a la atm y electrones y H+ que se utilizan para reducir de NADP+ a NADPH. 3.Parte de la energía de la luz se emplea para sintetizar ATP a partir de ADP y Pi. - De esta forma, la energía luminosa se transforma en energía química: ATP y NADPH.
    Fase Oscura: se localiza en el estroma del cloroplasto y no depende directamente de la luz. 1. Se produce a través de una ruta metabólica cíclica llamada Ciclo de Calvin. 2. Las moléculas de ATP y NADPH producidas en la fase luminosa se usan para recudir moléculas de CO2 a glucosa. 3. La glucosa formada es utilizada para la producción de energía en la respiración celular, y como materia de partida para la síntesis de todos los compuestos orgánicos requeridos para la célula atótrofa (otros carbono-hidratos, aminoácidos, lípidos, etc.), a través de otras rutas metabólicas.
    Etapas de la respiración celular


    Respiración celular:

    La respiración célular es el proceso por el cual la célula se desglosa en glucosa con oxígeno para almacenar la energía como ATP (adenina trifosfato). La energía del ATP se usa para ayudar a la célula a cumplir funciones diarias como el crecimiento, la división y reparación de sí misma. La glucosa puede ser creada a través de un proceso de fotosíntesis en las células de las plantas o también puede ser ingerida en las células animales. El oxígeno puede ser absorbido o inhalado. Una provisión consistente tanto de glucosa como de oxígeno es necesaria para la célula para sobrevivir. Las cuatro etapas de la respiración célular son la glucólisis, la etapa de transición, el ciclo de ácido crítico y la cadena de transporte de electrones. A través de este proceso, se crean 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

    Glucólisis:

    La glucosa se desglosa en el citoplasma de la célula durante la etapa de glucólisis. Dos grupos de fosfato se adjuntan a la molécula de glucosa y ésta se divide en dos compuestos idénticos. Un ion de hidrógeno con dos electrones se desprende de cada uno de estos compuestos y se adjunta a un dinucleótido de nicotinamida y adenina para formar el NADH. Dos átomos de hidrógeno extras se desprenden y se unen con el oxígeno para formar agua. El carbón compuesto remanente se desglosa en dos moléculas de piruvato. En esta etapa se adquieren dos moléculas de ATP.

    Etapa de transición y el ciclo de Krebs:


    La etapa de transición se lleva a cabo en la mitocondrias. El piruvato se combina con el NAD+ para formar el NADH y moléculas de acetil coenzima A. El próximo paso es el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de ácido cítrico. En éste ciclo, los átomos de hidrógeno se desprenden de las moléculas de acetil coenzima A para usar los electrones y poder crear ATP. Algunas veces, todo el remanente de las moléculas de acetil coenzima A es carbón, el cual se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono que es emitido como un desecho. El ciclo de Krebs crea cuatro moléculas de ATP.

    Cadena de transporte de electrones:

    El NADH que ha sido creado en las etapas de respiración celular anteriores libera los electrones a la cadena de transporte de electrones. Cada molécula consecutiva en la cadena tiene una atracción más fuerte al electrón, así que éste continúa a través de la cadena hasta que alcanza un átomo de oxígeno al final, donde se forma agua y es liberada. En el camino, libera energía que se usa para crear moléculas de ATP. La cadena de transporte de electrones crea 32 moléculas de ATP.
    Importancia biológica y económica de las plantas
    Importancia económica: el valor económico de las plantas proviene de los productos que extraen de ellas, como madera, materias primas, sustancias orgánicas y medicinales.
    Importancia biológica: Las plantas son imprescindibles pues aparte de regenerar el oxigeno que respiramos los seres vivos nos proporcionan alimentos y materias primas para la industria y otros muchos beneficios, como el de fijar el suelo para que no se conviertan en desiertos nuestras tierras.
    Los vegetales y plantas, de los que se conocen más de un millón de especies, fueron los primeros seres vivos que aparecieron en la tierra. Son los productores del oxigeno indispensable para la vida animal y la creación primaria de alimentos que sirven como base de la cadena de consumidores animales.