Chuletas y apuntes de Biología de Bachillerato y Selectividad

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Sistemas Complejos y la Tierra: Dinámicas, Subsistemas y la Hipótesis Gaia

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Sistemas complejos

Algunos sistemas con funcionamiento no lineal presentan un comportamiento impredecible, ya que ocurren de forma simultánea y están sujetos a variaciones bruscas, produciendo resultados muy diferentes; a esto se le llama sensibilidad. Esto se manifiesta de la siguiente manera:

  • Pueden evolucionar en poco tiempo hacia situaciones diferentes.
  • Los fenómenos no lineales pueden agregar sus efectos, haciendo que el sistema adquiera valores diversos en sus variables.

Un tipo de sistema complejo es el adaptativo.

Propiedades emergentes

  • Incremento de la complejidad: A medida que un sistema incorpora más información, su complejidad aumenta.
  • Estabilidad, inercia y homeostasis: Es la capacidad de reacción que posee un sistema para contrarrestar
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El genoma Humano

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¿Qué nos hizo específicamente humanos? La teoría de la evolución: los organismos que hay ahora son distinto a los que había en el pasado y los que habrá en un futuro. El fijismo: pensaban que las especies son iguales que ahora,las especies serian por tanto inmutables. La perspectiva fijista estaba anclada en una larga tradición, caracterizada por :-La visión antropocéntrica del mundo: Copérnico había retirado a la tierra del centro del universo pero aun así se consideraba que este planeta y todo lo que le rodea había sido creado para la especie humana.- la idea de una tierra de apenas 6000 años de antigüedad .-Algunas falsas evidencias de sentido común, es decir observaciones que parecen obvias y se presentan como pruebas irrefutables... Continuar leyendo "El genoma Humano" »

Conceptos Clave en Células Madre, Medicina Regenerativa y Biotecnología

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¿Qué son las Células Madre?

Son células progenitoras que tienen la capacidad de renovarse, de regenerar uno o más tipos celulares diferenciados o reemplazar otras células sanguíneas.

Existen 3 tipos de células madre:

  • Célula madre totipotente: Puede crecer y formar un organismo completo, tanto los componentes embrionarios (como por ejemplo, las tres capas embrionarias, el linaje germinal y los tejidos que darán lugar al saco vitelino), como los extraembrionarios (placenta). Es decir, cualquier célula totipotente colocada en el útero de una mujer tiene la capacidad de originar un feto y un nuevo individuo.

  • Célula madre pluripotente: Capaces de producir la mayor parte de los tejidos de un organismo. Aunque pueden producir cualquier tipo

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El Sol: Características y Estructura de Nuestra Estrella Vital

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El Sol: Características y Estructura de Nuestra Estrella Vital

El Sol, una estrella de tipo G, es el cuerpo celeste más importante de nuestro Sistema Solar y la fuente principal de energía para la vida en la Tierra. Su estudio es fundamental para comprender la dinámica de nuestro sistema planetario y la evolución estelar.

Información General del Sol

  • Es el elemento más importante del Sistema Solar.
  • Contiene el 98,8% de la masa de todo el sistema.
  • Se formó aproximadamente hace 4.500 millones de años.

Datos Generales y Composición

  • Masa: 2 x 1030 kg
  • Radio Ecuatorial: 640.000 km
  • Densidad Media: 1,4 g/cm³
  • Volumen: Equivalente a 1.300.000 Tierras
  • Rotación: 25 días en el ecuador solar y 35 días en los polos solares
  • Temperatura Promedio en la Parte
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Ramas de la Biología y Ciencias Auxiliares: Clasificación Completa

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Ramas Específicas de la Biología

  • Micología: estudia los hongos.
  • Bacteriología: estudia las bacterias.
  • Mastozoología: estudia los mamíferos.
  • Ornitología: estudia las aves.
  • Herpetología: estudia los anfibios y reptiles.
  • Ictiología: estudia los peces.
  • Entomología: estudia los insectos.
  • Carcinología: estudia los crustáceos.
  • Malacología: estudia los moluscos.
  • Helmintología: estudia los gusanos planos y cilíndricos.

Disciplinas Generales de la Biología

  • Zoología: estudio de los animales.
  • Botánica: estudio de las plantas.
  • Histología: estudio de los tejidos orgánicos.
  • Ontogenia: estudio del desarrollo de los seres vivos.
  • Ecología: estudia las relaciones entre los organismos vivos y los factores bióticos.
  • Microbiología: estudia a los microorganismos.
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Propiedades y Aplicaciones del Acero y Coltán en la Industria Moderna

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Propiedades y Aplicaciones del Acero y Coltán

1. El Acero

El acero es la aleación de hierro con carbono. Es un material muy versátil. La aleación con otros metales cambia algunas de las propiedades del acero y permite ajustarlas al uso concreto que se le quiera dar.

2. El Coltán

Es la mezcla de dos minerales: la columbita (óxido de niobio con hierro y magnesio) y la tantalita (óxido de tántalo con hierro y magnesio) que se encuentran juntos como parte de ciertos granitos. A partir de ellos se obtienen:

  • Niobio (Nb): fabricación de imanes de alto poder magnético, clave del desarrollo de micromotores (discos duros), altavoces y auriculares potentes y precisos. Tiene aplicaciones para ordenadores, industria aeroespacial, levitación magnética
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Fundamentos de Bioenergética y Metabolismo Celular: Ciclo de Krebs y Estrés Oxidativo

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BLOQUE 5: Metabolismo Intermediario y Bioenergética

Introducción al estudio del metabolismo intermediario

El metabolismo intermediario es un fenómeno universal de los seres vivos. Este tema aborda sus objetivos, características y funciones generales más importantes, así como la organización y los tipos de rutas metabólicas.

Conceptos clave del metabolismo intermediario:

  • Mecanismos generales de su regulación.
  • Diferenciación entre Catabolismo y Anabolismo.
  • El metabolismo intermediario como un sistema de óxido-reducción continuo.
  • Rutas metabólicas más representativas para el mantenimiento de la homeostasis celular.

Características y propiedades metabólicas del ciclo de Krebs

El ciclo de Krebs se define como una ruta cíclica, común y final... Continuar leyendo "Fundamentos de Bioenergética y Metabolismo Celular: Ciclo de Krebs y Estrés Oxidativo" »

Instrumental Quirúrgico Odontológico Esencial: Descripción y Uso

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Instrumental Quirúrgico Odontológico: Descripción y Aplicaciones

Instrumentos para Manipulación de Tejidos Blandos

  • Periostotomos o Despegadores (9A)

    Poseen una punta en forma de cucharita y la otra punta es afilada, aunque también presenta cierta concavidad. Una vez realizada la incisión, este instrumento permite despegar el tejido del hueso.

Pinzas: Instrumentos para Prensión y Fijación

Existen diferentes tipos de pinzas, fundamentales para la manipulación y sujeción de estructuras durante el procedimiento.

Pinzas de Disección

  • Se emplean para estabilizar colgajos, especialmente durante la sutura.
  • Ayudan a lograr una buena aproximación de los bordes de los colgajos.
  • Aceleran el procedimiento de sutura, traumatizando muy poco el tejido.
  • Pueden
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Biotecnología: Herramientas, Usos en Plantas, Animales y Células Madre

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Fundamentos de la Ingeniería Genética

La Ingeniería Genética es un conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para realizar nuevas combinaciones de material hereditario, el cual se introduce en organismos capaces de transmitirlas a las generaciones siguientes.

Herramientas Clave de la Ingeniería Genética

  1. Enzimas de restricción

    Son proteínas que cortan el ADN en puntos concretos.

  2. Vector de transferencia

    Son moléculas de ADN que pueden reproducirse autónomamente y en las cuales es posible introducir otros fragmentos de ADN.

  3. Ligasa

    Son enzimas encargadas de unir fragmentos de ADN.

Aplicaciones de la Biotecnología

Producción de Insulina

La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por el páncreas.... Continuar leyendo "Biotecnología: Herramientas, Usos en Plantas, Animales y Células Madre" »

Fórmulas, Nutrición y Adaptaciones Físicas Clave para Optimizar el Rendimiento Deportivo

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1. Fórmulas Clave en el Entrenamiento Físico

Frecuencia Cardíaca Máxima (FCM):

  • FCM = 226 - EDAD (Fórmula de Tanaka, utilizada frecuentemente para mujeres o población general).
  • FCM = 220 - EDAD (Fórmula de Fox y Haskell, tradicional).

Frecuencia Cardíaca de Entrenamiento (FCT):

FCT = ((%T x (FCM - FCB)) / 100) + FCB

Donde %T es el porcentaje de intensidad de trabajo y FCB es la Frecuencia Cardíaca en Reposo (o basal).

2. Control de Peso y Quema de Grasa según la Intensidad del Ejercicio

La utilización de la grasa corporal (sustrato lipídico) para producir energía se realiza con mayor eficacia cuando el ejercicio físico se efectúa a una intensidad comprendida entre el 60% y el 70% de la Frecuencia Cardíaca Máxima (FCM).

3. Adaptaciones

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