sábado, 13 de diciembre de 2014

Isostasia

La isostasia es la idea de que las diferentes partes de la corteza terrestre están en equilibrio gravitacional lo que implica, entre otras cosas, que la corteza terrestre flota en un sustrato semifluido, el manto. Su fundamento físico está en el principio de Arquímedes. El concepto se originó a mediados del siglo XIX como consecuencia de estudios topográficos y geodésicos y jugó un papel fundamental en las discusiones sobre la tectónica terrestre en la primera mitad del siglo XX.
En la década de 1850 los técnicos que trabajaban para el Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica de la India a las órdenes de Andrew Waugh, sucesor en el cargo de George Everest, se encontraron con un problema. Sabían que la fuerza gravitacional debida a la masa de las montañas podía afectar a sus plomadas. Sin embargo, las impresionantes montañas del Himalaya desviaban las plomadas menos de lo que esperaban, lo que creaba problemas cartográficos. Esto mismo lo había observado un siglo antes Pierre Bouguer en los Andes. Este inconveniente técnico supuso para los científicos la posibilidad de especular sobre la estructura de la Tierra.

martes, 9 de diciembre de 2014

La fossa de les Mariannes

La fossa de les Mariannes és la fossa marina coneguda més profunda, i el lloc més profund de l'escorça terrestre. Té el seu origen en un procés de subducció. Es localitza al fons del Pacífic nord-occidental, al sud-est de les illes Mariannes, a prop de Guam.

Exploració
El coneixement de l'existència de la fossa data d'abans del 1870, quan un vaixell va intentar mesurar la profunditat mitjançant el sondeig amb llast lligat a una corda, en aquesta oportunitat es va sondejar una profunditat de 8 km. La fossa va ser visitada el 1872 per la fragata de la Marina Reial Britànica Challenger, que dóna el nom a la part més profunda de la fossa, l'abisme Challenger. Usant ecolocalització, es va mesurar una profunditat de 11.012 m en 11 ° 19'N 142 ° 15'E / 11.317, 142.25.

El 1957, la nau soviètica Vityaz informar d'una profunditat de 10.934 m. El 1962, el M.V. Spencer F. Baird va registrar una profunditat de 11.022 m

El batiscaf Trieste abans de la immersió, 23 de gener de 1960.Los orígens de tan profunda depressió al Pacífic van suposar una gran quantitat de teories, això va despertar l'interès científic de saber exactament com s'havia format.
No va ser sinó fins al 23 de gener de 1960, que una nau tripulada va baixar per primera i única vegada, usant un batiscaf anomenat Trieste invenció d'Auguste Piccard i capitanejat per Jacques Piccard, fill del primer. La immersió es va projectar per obtenir dades de l'origen d'aquest abisme.

S'evitaven així els efectes de la gran pressió existent a tals profunditats. El lloc del descens va ser l'extrem sud-occidental de la fossa, a uns 338 km de Guam. Els sistemes de bord indicaven una profunditat de 11.521 m, que després va ser revisada i va resultar ser de 11.034 metres.

La fossa té una longitud de 2.550 km i una amplada mitjana de 70 quilòmetres. La pressió en el fons de la fossa és de 108,6 MPa (unes 1.072 atm). Paral.lela a la fossa corre el un cinturó d'illes que dóna origen a l'arxipèlag de les Mariannes, moltes d'aquestes illes són d'origen volcànic. El seu punt més profund és anomenat abisme Challenger amb 11.034 m de profunditat i una pressió de 110.000 kPa.

A la fossa es va trobar un calamar gegant del gènere Architeuthis, una espècie desconeguda de llenguado i diverses espècies desconegudes fins aleshores. A 11 km de profunditat es van trobar altres tipus de biodiversitat com minúsculs éssers vius unicelulares i una forma de plàncton per ara desconeguda, segons es va publicar a la revista Science. La fossa de les Mariannes és un dels llocs més enigmàtics de la Terra.

El Discovery Channel va emetre un programa el 2009 en què es suggereix que la gran fossa és una àmplia zona de subducció de l'escorça terrestre que es submergeix sota el mantell tectònic, on la placa del Pacífic és subducida sota la petita placa de les Marianes. el que explica l'existència de l'arxipèlag i la seva constant activitat volcànica. La poca activitat tel.lúrica es va explicar per l'existència d'una franja de roca suau disgregada a manera de lubricant que evita el frec brusc entre la placa superior i la que s'enfonsa.  
 

Pangea

Las hipótesis señalan que Pangea habría sido un bloque de tierra gigante con apariencia de letra C  que se distribuyó por la zona del Ecuador y estuvo rodeado por un océano conocido como Pantalasa. Al ser un único supercontinente, los organismos terrestres podrían emigrar del Polo Sur al Polo Norte.El origen de Pangea habría tenido lugar hace aproximadamente 300 millones de años. Hacia fines del Triásico e inicios del Jurásico, los desplazamientos de las placas tectónicas hicieron que Pangea  experimentara una fragmentación y se consolidaran dos nuevos continentes: Gondwana, en el sector sur, y Laurasia, al norte. Estos dos continentes estuvieron divididos por el mar de Tetis. Con el tiempo, la traslación de las masas continentales (fenómeno conocido como deriva continental, un proceso que aún continúa) terminó generando los continentes tal como los identificamos en la actualidad.

lunes, 8 de diciembre de 2014

Ciclo de Wilson

El ciclo de Wilson, también llamado ciclo supercontinental, es un ciclo propuesto por John Tuzo Wilson y que postula que, cada 400-500 millones de años, todas las masas de tierra emergidas se unen para formar un supercontinente.

Esta unión continental se debe, básicamente, a que las placas tectónicas se desplazan sobre la astenosfera (ver entradas “Placas Tectónicas” y “Tectónica de Placas“), que al ser una de las capas que conforman la estructura interna de la Tierra tiene una superficie esférica, y por lo tanto finita. Debido a ello, los continentes terminan por chocar entre ellos y soldarse, formándose una gran masa continental conocida como supercontinente o pangea (no confundir con el supercontinente Pangea).

Pero los supercontinentes son, por lo general, inestables, pues impiden la liberación a través de la superficie del calor interno de la Tierra, por lo tras un cierto periodo de tiempo el calor acumulado debajo de ellos hace que se fundan y fracturen, rompiéndolos de nuevo en continentes más pequeños y dando comienzo a un nuevo ciclo.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Tectónica de placas

Según esta teoría, la corteza terrestre está compuesta al menos por una docena de placas rígidas dichas placas, separadas por cadenas montañosas o fosas, se mueven lentamente, chocando o rozándose unas con otras. Las placas se mueven relativamente entre ellas y en los bordes o zonas de interacción pueden producirse algunos de los siguientes fenómenos:
1.Formación de nueva corteza: El desplazamiento del magma, fundido y muy caliente, que escapa hacia el exterior provoca volcanes y terremotos de magnitud variable.
2.Roce entre placas: Al pasar una al lado de la otra se crean esfuerzos, los cuales se liberan violentamente cuando las rocas llegan a su punto de fractura. Esta situación produce terremotos.
3.Choques entre placas: Aquí se pueden dar 3 situaciones: Choque de dos placas continentales. Debido a su poca densidad ninguna se hunde, pero el choque hace que se arruguen formando una cadena montañosa, Choque entre una placa oceánica y una placa continental. Como la corteza oceánica es más densa, la placa subduce, regresa al manto y forma las grandes fosas que se han encontrado en los bordes de los océanos. Como consecuencia del choque se arruga la corteza y se forma una cadena montañosa.Choque de dos placas oceánicas. Aquí se hunde la más delgada o más densa de las dos. También ocurren terremotos y volcanes y se pueden originar islas volcánicas. 
 

Falla de San Andres

La superficie de la Tierra está rota. Las grietas de la corteza terrestre, conocidas como fallas, pueden recorrer cientos de kilómetros. Estas fallas son frecuentemente los sitios en los que tienen lugar los principales terremotos debido a la deriva que experimentan las placas tectónicas que cubren la superficie de la Tierra. En la fotografía de arriba vemos la Falla de San Andrés en California, una de las fallas más largas y más activas. Visible como el accidente geográfico lineal a la derecha de las montañas, la Falla de San Andrés alcanza los 15 kilómetros de profundidad y tiene aproximadamente 20 millones de años de antigüedad. La imagen de arriba, cuya altura ha sido exagerada, fue creada mediante la combinación de los radares desplegados por la Lanzadera Espacial Endeavour en Febrero y una fotografía en color real del Landsat. A lo largo de la Falla de San Andrés, la titánica Placa del Pacífico está derivando con relación a la enorme Placa de América del Norte a una media de pocos centímetros por año. A esa velocidad, en unos cuantos millones de años la superficie de laTierra tendrá una apariencia bastante distinta a la que tiene en la actualidad.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Las diferentes capas de la tierra

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.
LA HIDROSFERA:La hidroesfera es el conjunto del agua del planeta , en cualquier de sus estados.La mayor parte del agua liquida se encuentra en los mares, océanos y son de agua salada.El agua  dulce se encuentra en continentes e islas. El agua dulce se encuentra en ríos,lagos o terrenos subterráneos.El agua se encuentra en las zonas más frias del planeta, especialmente, en regiones polares.El vapor de agua se encuentra en la 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 mayoria 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 .
TERMOSFERA : En ella vuelan los transbordadores espaciales . Es la capa que conduce la electricidad . Tiene átomos que están cargados de electricidad llamados iones.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Diferencias entre mineral y cristal

Mineral:Sólido homogéneo, de origen natural, con una composición química definida (aunque no fija) y una disposición atómica ordenada. Normalmente se forma por un proceso inorgánico.
Cristal:material con todos los atomos ordenados geometricamente.
                                        
CRISTAL                                                                               MINERALES

lunes, 17 de noviembre de 2014

Geodinàmica interna

Mineral, una sustancia natural que se diferencia del resto por su origen inorgánico, su homogeneidad, composición química preestablecida y que corrientemente ostenta una estructura de cristal. Entre sus funciones principales se cuenta la de ser un componente decisivo y fundamental para la conservación y la salud de los seres vivos, ya que su presencia resulta determinante para la actividad de las distintas células.
Rocas magmaticas, se forman cuando el magma se enfría y se solidifica.
Vidrio, cuerpo solido que tine los atomos ordenados geometricament.
Rocas plutonicas, se forman cuando el magma solidifica en el interior de la Tierra. Como en el interior las temperaturas son elevadas, el enfriamiento de los magmas es muy lento.

lunes, 10 de noviembre de 2014

Erosión, transporte y sedimentación

La erosión es el desgaste de las rocas por acción de agentes externos (agua o viento). A diferencia de la meteorización los materiales erosionados son transportados a otros lugares. El transporte es el traslado de los materiales originados por la erosión y meteorización. Este transporte se puede realizar de distintas formas (tanto en el caso del viento como del agua) La sedimentación es el depósito de los materiales transportados. Distinguimos entre sedimentación química y física. 
          
 Erosión                                                 Sedimentación
    
Tranporte

delta y estuario

Son formas de desembocadura de los rios, por ejemplo el DELTA del RIO NILO EN FOMA DE TRIANGULO. Estuario como el del río de la plata en argentina se forma en un solo brazo del rio cómo una sola playa. Se denomina delta al territorio triangular formado en la desembocadura de un río, mediante sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va desapareciendo. Está compuesto por brazos o "caños" fluviales que separan a las islas en las que se han venido depositando los sedimentos acarreados por ese río, al llegar al mar, océano o lago. Los depósitos de los deltas de los ríos más grandes se caracterizan por el hecho de que el río se divide en múltiples brazos que se van separando y volviendo a juntarse para formar un cúmulo de canales activos e inactivos. El delta más famoso es el del río Nilo, y es de dónde procede el nombre con el que se denomina a este tipo de desembocadura. El río Nilo tiene una desembocadura característica de forma marcadamente triangular, que se asemeja mucho a la forma de la letra griega Delta (Δ), motivo por el cual el historiador Heródoto le dio ese nombre.
En geografía un estuario es la parte más ancha y profunda en la desembocadura de los ríos, en los mares abiertos o en los océanos, en aquellas zonas donde las mareas tienen mayor amplitud u oscilación. La desembocadura en estuario está formada por un solo brazo o curso fluvial muy ancho y profundo, aunque también suele tener a modo de playas a ambos lados en las que la retirada de las aguas permite el crecimiento de algunas especies vegetales que soportan aguas salinas. Forma de un embudo ensanchado. 


meteorización

Las rocas se forman en el interior de la Tierra. Cuando ascienden a la superficie terrestre, las condiciones varían. Esto provoca transformaciones físicas o químicas en las rocas. Estas transformaciones se conocen con el nombre de meteorización.
La meteorización es la alteración de una roca por la acción de la Atmósfera, la Hidrosfera o los seres vivos. Esta alteración se produce en el mismo lugar donde ha aflorado a la superficie, sin que se produzca transporte de materiales. Si hubiera desgaste de la roca y fragmentos transportados a otro lugar, hablamos de erosión.

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Relación entre meteoritzación mecànica i química

La meteorización química altera la composición de la roca, alterando a todos o algunos de los minerales que la conforman y cambiando sus propiedades físicas y/o químicas, por ejemplo: en un granito, los feldespatos se alteran con el agua y forman arcillas, las cuales, junto con los elementos que no se alteraron como el cuarzo, forman arenas. En la alteración mecánica o física se tiene únicamente la trituración o desgaste de la roca, moliendola y separando sus minerales, pero sin cambiar su composición química y propiedades físicas; cuando el agua o el viento golpea con velocidad una roca esta empieza a desgastarse, el proceso es más brusco cuando existen sedimentos en suspensión en el agua o aire. 

miércoles, 24 de septiembre de 2014

jueves, 12 de junio de 2014

Sistema reproductor femenino

El aparato reproductor femenino tiene como función formar el gameto femenino, el óvulo, que es la célula sexual que aporta la parte correspondiente del ADN de la madre a la formación del nuevo individuo y además permitir el desarrollo del embrión y el parto.
Su principal especialización es la tener cierta cantidad de sustancia de reserva, el vitelo, que sirva de alimento al embrión en sus primeros días.
Sus partes son: Gónadas femeninas: Ovarios,Trompas de Falopio, Útero, La vagina

Sistema reproductor masculino

Todos los seres vivos se reproducen. La reproducción es el proceso mediante el cual los organismos engendran otros organismos similares a ellos mismos, es uno de los rasgos que distingue a los seres vivos de los seres inertes. Pero, aunque que el sistema reproductor es fundamental para mantener viva a una especie, a diferencia de otros sistemas corporales, no es 
fundamental para mantener vivo al individuo. 
En el proceso reproductor humano, participan dos tipos de células sexuales, o gametos. El
gameto masculino, o espermatozoide, y el gameto femenino, u ovocito, entran en contacto en el sistema reproductor femenino y se funden entre sí engendrando un nuevo ser. Tanto el sistema reproductor femenino como el masculino son necesarios para la reproducción.
Las estructuras más importantes del sistema reproductor masculino son los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, la uretra, las vesículas seminales, la próstata y el pene.

martes, 10 de junio de 2014

Los sentidos

LA VISTA

El sentido de la vista es el que nos permite percibir sensaciones luminosas y captar el tamaño, la forma y el color de los objetos, así como la distancia a la que se encuentran. Estas sensaciones llegan a través de los ojos, órganos encargados de la visión. Dentro del mismo se encuentran células receptoras que se encargan de armar las imágenes de los objetos y trasmitirlas al cerebro. El ojo es un órgano muy delicado. Su parte posterior está protegida por los huesos del cráneo y la cara. Su parte delantera es protegida del polvo y otros cuerpos extraños por las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lagrimales.

EL GUSTO



El gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva por medio de algunas de sus cualidades químicas. Aunque constituye el más débil de los sentidos, está unido al olfato, que completa su función. Esto, porque el olor de los alimentos que ingerimos asciende por la bifurcación aerodigestiva hacia lamucosa olfativa, y así se da el extraño fenómeno, que consiste en que probamos los alimentos primero por la nariz. Una demostración de esto, es lo que nos pasa cuando tenemos la nariz tapada a causa de un catarro: al comer encontramos todo insípido, sin sabor.
Este sentido, además, es un poderoso auxiliar de la digestión, ya que sabemos que las sensaciones agradables del gusto estimulan la secreción de la saliva y los jugos gástricos.
SENTIDO DEL GUSTO

EL OLFATO

El olfato es el más sensible de los sentidos, ya que unas cuantas moléculas –es decir, una mínima cantidad de materia– bastan para estimular una célula olfativa. Detectamos hasta diez mil olores, pero como las estructuras olfativas, al igual que el resto de nuestro cuerpo, se deterioran con la edad, los niños suelen distinguir más olores que los adultos.

Además de advertirnos de peligros como el humo y los gases tóxicos o venenosos, el olfato contribuye con el gusto, estimulando el apetito y las secreciones digestivas.
La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos desde el exterior. Es un cuerpo saliente del rostro, ubicado entre la boca y la frente, por debajo de la cavidad craneana.
El olfato está relegado al fondo y a lo alto de la nariz, cuyo interior está constituido por dos cavidades, las fosas nasales, separadas por un tabique.



La parte interna de la nariz está formada por dos paredes: la pituitaria amarilla y la pituitaria roja o rosada. En la amarilla u olfatoria se encuentran los receptores del olfato,  la pituitaria roja o respiratoria, llena de vasos sanguíneos, ayuda a regular la temperatura del aire que entra y sale de los pulmones, entibiándolo.

EL TACTO

Este sentido es fundamental, ya que los demás se consideran especializaciones del tacto. Así, para percibir los sabores es necesario que el alimento se ponga en contacto con la lengua. Lo mismo pasa con los olores, que deben tocar la pituitaria. Vemos un cuerpo cuando la luz que este emite o refleja toca la retina. Los sonidos deben chocar contra el tímpano para que se inicie la vibración que nos generará la audición.

Si te preguntan cuál es el órgano más grande del cuerpo, lo más probable es que respondas que el corazón o tal vez los pulmones. Sin embargo, la respuesta correcta es: la piel, que además es elórgano de mayor sensibilidad táctil.
A través de la piel percibimos todo tipo de sensaciones, cada una de las cuales tiene receptores específicos: la sensación táctil –contacto–, la presión, el frío, el calor y el dolor. Se estima que en la piel humana existen alrededor de cuatro millones de receptores para la sensación de dolor, 500 mil para la presión, 150 mil para el frío y 16 mil para el calor.
Los corpúsculos de la piel
Los receptores encargados del tacto o de la sensación de contacto son los corpúsculos de Meissner, que nos permiten darnos cuenta de la forma y tamaño de los objetos y discriminar entre lo suave y lo áspero.



La mayoría de las sensaciones son percibidas por medio de los corpúsculos, que son receptores que están encerrados en cápsulas de tejido conjuntivo y distribuidos entre las distintas capas de la piel–epidermis, dermis e hipodermis, desde la superficie hacia abajo.

LA OIDA

El oído, a pesar de su pequeño tamaño, es un órgano muy complejo. Actuando a modo de filtro, el oído transforma todos los sonidos que podemos oír en información precisa a la que nuestro cerebro puede dar prioridad.
Cada oído está formado por unos mecanismos delicados y muy complejos. En el oído interno, una red de pequeñas células sensoriales y fibras nerviosas recogen las vibraciones del sonido y las transforman en impulsos eléctricos que nuestro celebro puede procesar.
Si el oído se expone a fuertes vibraciones de forma reiterada a lo largo del tiempo, las células sensoriales y las fibras nerviosas pueden resultar dañadas, y, si no se pueden curar o reemplazar, esto llevará a una pérdida auditiva permanente.

lunes, 9 de junio de 2014

La menstruación

LA MENSTRUACIÓN 

La menstruación (del latín mensis, mes) es la expulsión mensual y regular del tejido endometrial en la mujer. La menstruación ocurre durante toda la vida fértil de una mujer, desde la pubertad hasta la menopausia y está asociada al sangrado vaginal. Otras denominaciones para la menstruación son periodo o regla.
La menstruación (periodo) es parte del ciclo menstrual. El ciclo menstrual comprende el período entre el día del primer sangrado hasta el día anterior a la siguiente menstruación y se repite aproximadamente cada 28 días. Es decir, aproximadamente cada cuatro semanas, se produce un sangrado menstrual. Con todo se pueden producir variaciones temporales individuales que dependen de distintos factores.ç
El primer sangrado vaginal en la vida de una mujer se denomina menarquía. La primera menstruación suele producirse entre los 10 y los 15 años en las chicas occidentales. Estadísticamente hablando, se suele producir sobre todo a los 13 años. Hace tan solo 100 años, la primera menstruación se producía aproximadamente 4 años más tarde, es decir, a los 17 años.

Función de relación

FUNCIÓN DE RELACIÓN

Consiste en recibir estímulos del ambiente o del interior del cuerpo,se reciben los órganos de los sentidos,se clasifican según el origen de dentro o fuera del cuerpo o según el estimulo físico o químico.
Tambien consiste en interpretar los estimulos y elaborar una respuesta lo hacen el sistema hormonal y el sistema nervioso.
Y tambien consiste en ejecutar la respuesta lo hacen el aparato locomotor y las glandulas.

Las partes de nuestro cuerpo que intervienen en la funcion de nutricion son, los sentidos: reciben la información del exterior, el sistema nervioso: envía la información al cerebro, donde se analiza y se dan órdenes para actuar, el aparato locomotor: recibe las órdenes del cerebro y pone en movimiento nuestro cuerpo.

lunes, 12 de mayo de 2014

Aparato excretor

APARATO EXCRETOR

El sistema o aparato excretor es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos de nuestro organismo.
El sistema excretor está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. El  aparato unitario lo forman los riñones y las vías urinarias.
Al sistema excretor debe añadirse el intestino grueso o colon, que acumula desechos en forma de heces para ser excretadas por el ano.
Los riñones son dos órganos con forma de poroto, de color café, situados a ambos lados del cuerpo por debajo de la cintura.
A través de  la arteria renal, llega a los riñones la sangre cargada de sustancias tóxicas.  Dentro de los riñones, la sangre recorre una extensa red de pequeños capilares que funcionan como filtros.  De esta forma, los desechos que transporta la sangre quedan retenidos en el riñón y se forma la orina.
La orina es un líquido amarillento compuesto por agua, sales minerales y sustancias tóxicas para el organismo como la urea y el ácido úrico.

Luego la orina pasa a través de las vías urinarias.
Las vías urinarias están formadas por los uréteres, la vejiga y la uretra.
Los uréteres son dos tubos que salen uno de cada riñón y van a parar a la vejiga urinaria.  Por ellos circula la orina formada en los riñones.

Aparato respiratorio

APARATO RESPIRATORIO

La respiración es el proceso por el cual ingresamos aire (que contiene oxígeno) a nuestro organismo y sacamos de él aire rico en dióxido de carbono. Un ser vivo puede estar varias horas sin comer, dormir o tomar agua, pero no puede dejar de respirar más de tres minutos. Esto grafica la importancia de la respiración para nuestra vida.

Esta formado por:

Las vías respiratorias: son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquíolos.  La boca también es, un órgano por donde entra y sale el aire durante la respiración.
Las fosas nasales son dos cavidades situadas encima de la boca.  Se abren al exterior por los orificios de la nariz (donde reside el sentido del olfato) y se comunican con la faringe por la parte posterior.  En el interior de las fosas nasales se encuentra la membrana pituitaria, que calienta y humedece el aire que inspiramos. De este modo, se evita que el aire reseque la garganta, o que llegue muy frío hasta los pulmones, lo que podría producir enfermedades. No confundir esta membrana pituitaria con la glándula pituitaria o hipófisis.
La faringe se encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca.  Forma parte también del sistema digestivo.  A través de ella pasan el alimento que ingerimos y el aire que respiramos.
La laringe está situada en el comienzo de la tráquea.  Es una cavidad formada por cartílagos que presenta una saliente llamada comúnmente nuez.  En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que, al vibrar, producen la voz.
La tráquea es un conducto de unos doce centímetros de longitud.  Está situada delante del esófago.
Los bronquios son los dos tubos en que se divide la tráquea.  Penetran en los pulmones, donde se ramifican una multitud de veces, hasta llegar a formar los bronquiolos.












Aparato circulatorio

APARATO CIRCULATORIO

El corazón y el aparato circulatorio forman la red que envía sangre a los tejidos del organismo. Con cada latido del corazón, la sangre es enviada a todo el organismo, transportando oxígeno y nutrientes a todas las células.

En que conisiste el aparato ciculatorio?
El aparato circulatorio está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, que incluyen arterias, venas y capilares. Nuestro organismo tiene dos aparatos circulatorios: La circulación pulmonar es un circuito corto del corazón a los pulmones y viceversa y la circulación sistémica (el sistema al que solemos considerar el aparato circulatorio), que envía sangre del corazón a todas las demás partes de nuestro cuerpo y viceversa.

miércoles, 9 de abril de 2014

Biomoléculas

Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N), representando alrededor del 99 por ciento de la masa de la mayoría de las células.

Glúcidos

Los glúcidos (llamados hidratos de carbono o carbohidratos o sacáridos) 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 bacteriashasta los vertebrados.
Muchos organismos, especialmente los de estirpe vegetal (algas, plantas) almacenan sus reservas en forma de almidón.

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 losanimales.
Los lípidos insaponificables y los isoprenoides desempeñan funciones reguladoras (colesterol, hormonas sexuales, prostaglandinas).
Otros lípidos son el ácido esteárico, el ácido oleico y el ácido elaídico.

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 hemoglobinay otras moléculas con funciones de transporte en la sangre; los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños; losreceptores 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

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 que hederadan la informacion.

Algunas, como ciertos metabolitos (ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etc.) no encajan en ninguna de las anteriores categorías citadas.

La diferencia entre una vacuna y el antibiótico

La diferencia entre una vacuna y medicamentos

Las vacunas se ponen para prevenir una enfermedad, estimulando al sistema inmunológico para que fabrique defensas para luchar contra el agente infeccioso. 
Ej: Vacuna de la gripe. La vacuna está formada por virus de la gripe modificado o muerto, que no provocarán la enfermedad (es inocuo, no tiene capacidad de generar enfermedad) pero el cuerpo sí fabricará defensas contra él. Por lo tanto, si algún día entra el virus de la gripe "verdadero", el cuerpo ya estará preparado para combatirlo porque ya tendrá "fabricadas" las "armas" necesarias. 
En cambio, el antibiótico es un fármaco para tratar/curar infecciones exclusivamente bacterianas. Es decir, no sirven para la gripe, porque la gripe la causa un virus. 
Si tengo una infección en la piel causada por bacterias, tomaré el antibiótico más adecuado para tratar esa infección bacteriana. Los antibióticos pueden impedir que las bacterias se multipliquen o, en otros casos, llegan a matar directamente las bacterias. 

Que es una caloria?

Que es una caloria?

Una caloria es la cantidad de energia necesaria para calentar un gramo de agua desde los 14ºC hasta los 15ºC. 
Es realmente poco, por eso se utilizan las kilocalorias, que serían procorcionalmente la cantidad de energia necesaria para aumentar un grado la temperatura de un kilo de agua. 
Tampoco es tan importante saberse la definición pero sí es importante saber que necesitamos entre 2000 y 2500 kcal diarias.

DIFERENCIA ENTRE ARTERIA, VENA Y CAPILARES

DIFERENCIA ENTRE ARTERIA, VENA Y CAPILARES

Arteria: son vasos sanguíneos de pared gruesa, de color blanco y elásticos, gracias a la elasticidad mantienen la presión sanguínea que imprime el corazón. Salen del corazón y llevan sangre a presión a los órganos. Las arterias del cuello se llaman carótidas.

Venas: Vasos sanguíneos de pared mas delgada de color rosado y plásticas. Las venas llevan sangre de los órganos al corazón sin presión. Entre una vena y una arteria equivalentes, la vena siempre es mas ancha. Las venas del cuello se llaman yugulares.
Plásticas: Cuando se chafan no recuperan su forma, son como la plastelina.

Capilares: Son vasos sanguíneos al final de la ramificación de las arterias. Cuando se juntan forman venas. Están formados por un tejido epitelial plano. Es en el único lugar donde la sangre intercambia sustancias con las células. 

Como va la sangre que tenemos en el dedo indice de la mano derecha hasta el dedo pulgar del pie izquierdo?

Como va la sangre que tenemos en el dedo indice de la mano derecha hasta el dedo pulgar del pie izquierdo?
En el dedo indice la sangre tiene dióxido de carbono y sustancias de desecho pero no tiene presión ni oxigeno. Va por las venas que se reúnen hasta formar la vena cava y entrar a la aurícula derecha. Pasa al ventrículo derecho. Sale con presión por la arteria pulmonar que se ramifica formando capilares al rededor de los alvéolos. Pierde presión y deja CO2 y coge oxigeno. Vuelve sin presión al corazón por las venas. Entra a la aurícula izquierda pasa al ventrículo la impulsa con presión y oxigeno por la arteria aorta y se ramifica hasta el pie.

viernes, 28 de febrero de 2014

no es justooo

Pedro me obliga a decir las fecha de los post que acabo de reordenar para ponerme la nota.
El de la célula es del día 14 de enero y los demás del 25 de febrero en adelante.

alimentación nutrición

1Diferencia entre alimentacion y nutrición
Alementacion. Es un proceso voluntario´cada uno como lo quiere según su cultura y no se ignifica que esten mal nutridos
Nutrición. Es un conjunto de procesos automáticos (no voluntarios) para extraer los nutrientes de los alimentos y hacerlos llegar a las células.
2Requerimientos energeticos
Por termino medio un adolescente tiene que ingerir 2500 Kc de esos 2500 1800 son lo se llama metabolismo basal: cantidad de energia necesaria para mantener la organizacion corporal (como si estuvieramos en coma).

bibliografia
La informacio le tret del que diguerem a clase.

las vacunas


Las vacunas le "enseñan" al cuerpo cómo defenderse cuando los microorganismos, como virus o bacterias, lo invaden.

Las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos.
Su sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella posteriormente en su vida.
Como resultado de esto, usted no resultará infectado o puede tener una infección más leve. Ésta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas.


Actualmente, están disponibles 4 tipos diferentes de vacunas:
Las vacunas de virus vivos usan la forma del virus debilitada (o atenuada). La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple viral) al igual que la vacuna contra la varicela (viruela) son ejemplos de este tipo.
La vacuna elaborada con microbios muertos (inactivada) se hace de una proteína u otros pequeños fragmentos tomados de un virus o bacteria. La vacuna antigripal es un ejemplo.
Las vacunas toxoides, como las vacunas antidiftérica y antitetánica, contienen una toxina o químico producido por la bacteria o virus. Estas vacunas hacen que uno sea inmune a los efectos dañinos de la infección en lugar de la infección en sí.
Las vacunas biosintéticas contienen substancias artificiales que son muy similares a pedazos de virus o bacterias.


Las vacunas son un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa ante microorganismos patógenos. Esta respuesta genera, en algunos casos, cierta memoria inmunitaria produciendo inmunidad transitoria frente al ataque patógeno correspondiente.


La palabra fue acuñada por Jenner a partir del latín variola vaccinia, adaptado del latín vaccīnus, del latín vacca, ‘vaca’.


Las vacunas son el principal logro de la investigación biomédica y una de las principales causas de la mejora de la salud y la calidad de vida del ser humano. Desde el comienzo de las epidemias en China, la experiencia y la observación dieron lugar a los primeros métodos de profilaxis, la variolización. Las primeras evidencias de estas prácticas son atribuidas a Zhang Lu.1


La primera vacuna descubierta fue la usada para combatir la viruela por Edward Jenner en 1796,2 y debe su nombre al hecho de que las ordeñadoras de la época que estaban en contacto con la viruela de vaca o viruela bovina (viruela "vacuna"), la cual era menos patógena, hacía que estas personas se inmunizasen y no contrajesen la viruela humana.


Bibliografia


Informacio trobada a:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002024.htm i a http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna