viernes, 17 de mayo de 2013

Reacciones quimicas ocurridas en las dos fases de la fotosintesis


Reacciones Químicas ocurridas en las dos fases de la fotosíntesis
“Diurna y Nocturna”
Fase Luminosa
Fase Oscura
La fase luminosa acíclica se inicia con la llegada de fotones al fotosistema II. Excita a su pigmento diana P680 que pierde tantos electrones como fotones absorbe. Tras esta excitación existe un paso continuo entre moléculas capaces de ganar y perder esos electrones. es la primera etapa de la fotosíntesis, que convierte la energía solar en energía química. La luz es absorbida por complejos formados por clorofilas y proteínas. Estos complejos clorofila-proteína se agrupan en unidades llamadas fotosistemas, que se ubican en los tilacoides (membranas internas) de los cloroplastos. Se denomina fase luminosa o clara, ya que al utilizar la energía lumínica, sólo puede llevarse a cabo en condiciones de alta luminosidad, ya sea natural o artificial.

Esta fase es así llamada por no necesitar de la luz para efectuarse. Se lleva a cabo dentro de los cloroplastos tanto en el día como en la noche. En esta fase se utilizan los hidrógenos liberados y la energía química formada en la *fase luminosa* junto con el dióxido de carbono absorbido del medio ambiente para formar moléculas grandes de azúcar como la glucosa a y el almidón. Esta fase consiste es de construcción, en la que gracias a la energía obtenida y ?piezas? pequeñas como el carbono obtenido del dióxido de carbono y el hidrógeno se forman grandes moléculas.

Cuadro Comparativo de las Reacciones Endotérmica y Reacciones Exotérmicas



Cuadro Comparativo
Reacciones Endotérmicas
Reacciones Exotéricas
Reacciones endotérmica a cualquier reacción química que absorbe energía. Si hablamos de entalpía (H), una reacción endotérmica es aquella que tiene un incremento de entalpía o     H positivo. Es decir, la energía que poseen los productos es mayor a las de los reactivos.
Las reacciones endotérmicas y especialmente las relacionadas con el amoníaco impulsaron una próspera industria de generación de hielo a principios del siglo XlX. Actualmente el frío industrial se genera con electricidad en máquinas frigoríficas.
Reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprenda energía, ya sea como luz o como calor, 1 o lo que es lo mismo: con una variación negativa de la entalpia; -    H. El prefijo eso significa << hacia afuera>>. Por lo tanto se entiende que las reacciones exotérmicas liberan energía.  Ocurre principalmente en las reacciones de oxidación. Cuando estas son intensas pueden generar fuego. Si dos átomos de hidrógeno reaccionan entre sí e integran una molécula, el proceso es exotérmico. Son cambios las transiciones de gas  a líquido (condensación) y de líquido a sólido (solidificación). Un Ejemplo de reacción  exotérmica es la combustión. La reacción contraria, que consume energía  se denomina endotérmica.

martes, 23 de abril de 2013

Importancia de la Fotosíntesis para el ser humano y la Biósfera

Importancia de la Fotosíntesis para el ser humano y la Biósfera.

Primero que todo, la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas y otros organismos utilizan la energía solar para fabricar sus propios alimentos.
La captación de la energía luminosa procedente del Sol por medio de una serie de pigmentos, de los cuales se destaca en particular  la clorofila.
Nosotros como seres humanos dependemos de las plantas porque son ellas son las que mediante el proceso de fotosíntesis producen casi todo el oxígeno del mundo.
El proceso foto sintético tiene dos fases: fase lumínica y fase oscura.
-          Fase Lumínica: ocurren en el tilacoides de los cloroplastos luego la energía es depositada en el ATP y después es reducida por el NADPH.
Etapas dicha fase:
a.    La Fotoionización de las clorofilas
b.    La Fotólisis del H2O
c.    Obtención de una fuente altamente reductora o NADPH2
d.    La Fotofosforilación

-          Fase Oscura: se produce a través del ciclo Calvin. Esta se divide en tres fases:
a.    Fijación de carbono
b.    Reducción PGA
c.    Síntesis de biomoléculas
d.    Regeneración de la RUBP.
La Fotosíntesis es la base de la vida, ya que mantienen el flujo de energía proveniente del espacio en nuestra biósfera. Permite también transformar la materia inorgánica en materia orgánica.
Se podría decir que la fotosíntesis fue para los seres vivos como la capacidad de razonar fue para el hombre, o sea, la fotosíntesis tal vez fue la adquisición que evolutivamente tuvo más repercusión en la vida como la concebimos actualmente, fue el combustible que impulso el motor de la diversificación de todos los seres vivos.
La Foto reducción de NADP sale como NADPH.
La energía procedente del Sol en forma de luz (energía lumínica) es transformada mediante los procesos metabólicos de la fotosíntesis en energía química, almacenada en las moléculas orgánicas.














sábado, 23 de marzo de 2013

Instrumentos del laboratorio de biologia

 Materiales del laboratorio de biología 
 1. Tubo de ensayo. Ahí se observan las reacciones de las sustancias que se depositan en él. Los hay de diferentes medidas y también sirven para preparar cultivos de bacterias y hongos.

 2. Caja de Petri. En ella se cultivan microorganismos, como hongos o bacterias; también puede usarse para seleccionar muestras de animales.


 3. Embudo. Es útil para separar sustancias por medio de filtración y para evitar su desperdicio o derramamiento al ser cambiadas de un recipiente a otro.

 4. Portaobjetos. Son laminillas de cristal planas pero tambien pueden ser cóncavas, en ellas se depositan sustancias para su observación.

 5. Cubreobjetos. Cubren y protegen las preparaciones u objetos que se observarán al microscopio e impiden que se desprendan o muevan al ser observados.

 6. Lupas. Son lentes convexos para la observación detallada de objetos pequeños; como partes de plantas, insectos, etcétera.

 7. Lámpara de alcohol. Se emplea como fuente de calor cuando se requiere calentamiento lento. Al usarla debe cuidarse que la mecha esté limpia y recortada para que el calor que proporcione sea adecuado.

 8. Vidrio de reloj. Sobre él se depositan sustancias en pequeña cantidad. Son útiles para cubrir vasos de precipitados y para colocar en agua cortes transversales muy delgados, los cuales, serán seleccionados con una aguja de disección para ser observados al microscopio.


 9. Mechero de gas. Se emplea para el calentamiento rápido de sustancias.

 10. Microscopio. Hace visibles al ojo humano objetos diminutos. Es de suma importancia en un laboratorio. Con él se han hecho avances notables en medicina, química, biología, etcétera.

 11. Mortero. Sirve para moler, triturar sólidos o mezclar dos o más sustancias sólidas.

 12. Estuche de disección. Contiene bisturí, agujas de disección, pinzas, tijeras, etcétera.

 13. Beaker: Se usan para preparar, disolver o calentar directamente sobre rejillas o planchas de calentamiento

 14. Matraz Erlenmeyer: Se utiliza para montar sistemas generadores de gases.

 15. Matraz Aforado: Sirve para preparar volúmenes exactos de concentraciones.

 16. Bureta: Son tubos de vidrios calibrados que suelen terminar en una llave y sirven para medir volúmenes de líquidos con mayor preescisión y exactitud.

 17. Termómetro. Con él se mide la temperatura a diversas sustancias reaccionantes (reactivos).

 18. Balanza. Con ella se conoce el peso de objetos.

 19. Baño María. Es un dispositivo que permite calentar sustancias en forma indirecta, es decir, sustancias que no pueden ser expuestos a fuego directo.

 20. Vasos de precipitados. Permite calentar sustancias y obtener precipitados de ellas.

 21. Matraz de fondo plano: Se utiliza para calentar líquido.

 22. Matraz de fondo redondo: Se utiliza para poner volúmenes exactos de soluciones.

 23. Agitador: Se usa para agitar mezclas reactivas y como accesorio en el trasvase de líquidos

 24. Cápsula de porcelana: Sirve para calentar y evaporar líquidos, fundir cristalizar sólidos.

 25. Crisol: Sirve para calcinar sustancias, fundir sólidos.

 26. Espátula: Sirve para trasegar sólidos y tomar nuestras de sólidos.

 27. Soporte universal: Pieza básica en el montaje de los sistemas y aparatos como pinzas y anillos de metal.

     28. Rejilla de Metal con Centro de Asbesto: Sirve para calentar indirectamente ya que la llama del mechero se concentra en el anillo.

 29. Trípode: Soporte de vaso de precipitado, matraces, etc.


 30. Pinza para soporte universal: Sirve para sujetar instrumentos en el montaje de sistemas.

 31. Gradilla: Se utiliza para colocar los tubos de ensayo.