viernes, 25 de noviembre de 2016
domingo, 9 de octubre de 2016
Resumen Aminoacidos
Nombre del
Alumno/a: Melanie
Salazar
Fecha: 9/10/2016
Asignación No: 5
Tema: Los Aminoácidos
Introducción:
El presente informe escrito tiene como finalidad acércanos
de manera clara y sencilla la exposición
dada en clase sobre el tema de los aminoácidos y conocer ¿Qué son? ¿Cuál es la función que cumplen? Su Estructura Química, su
ubicación en la célula y la Importancia que estos tienen también es de mucha
importancia saber que los Aminoácidos esenciales: son 9 y se llaman así porque
no pueden ser fabricados por nuestro cuerpo (el resto sí) y deben obtenerse a
través de la alimentación. Los aminoácidos esenciales son la Leucina,
Isoleucina, Valina, Triptófano, Fenilalanina, Metionina, Treonina, Lisina e
Histidina. También hay que quedar claro que los aminoácidos se los pueden
encontrar fácilmente en nuestro cuerpo estos encuentran formando a las
proteínas en la piel, músculos los aminoácidos y las proteínas van de la mano
ya que ambas depende de la una como de la otra ya que ambas es una gran fuente
de energía para el cuerpo muchos de los aminoácidos se pueden encontrar
mediante de los alimentos así que debemos tener una dieta balanceada para poder
coger lo mejor de cada alimento y tener en cuenta que si no llevamos una vida
saludable podemos contraer alguna enfermad como lo es la diabetes y la
obesidad,etc y si se la tiene Por consiguiente, es importante hacer frente a
estos problemas de raíz y asegurarse que disponemos de la cantidad suficiente
de aminoácidos esenciales en nuestro organismo. Desafortunadamente, esto no
está siempre garantizado, ya que en la mayoría de los casos esto se debe a la
disminución de la calidad de nuestra alimentación. Por esta razón, un
suplemento o complemento con aminoácidos es muy recomendable. También el
conocimiento de que los Aminoácidos tienen su propia clasificación que son 3
grupos:
-Aminoácidos esenciales
-Aminoácidos no esenciales
-Aminoácidos condicionales
Desarrollo:
¿Qué son?
Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan
para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares
fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen,
los aminoácidos se acaban. El cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir
proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a:
-Descomponer los alimentos
-Crecer
-Reparar tejidos corporales
-Llevar a cabo muchas otras funciones corporales
El cuerpo también puede usar los aminoácidos como una
fuente de energía.
¿Dónde se
Encuentran en la Célula?
Los Aminoácidos a nivel celular se encuentran disueltas en
el citoplasma, formando a los ribosomas en un 60%, éstos pueden estar en la
célula en forma de Polisomas
(conjunto de 8 o más ribosomas unidos por una molécula de ARN
Ribosómico), o bien concentrados en la superficie del Retículo endoplásmico
Rugoso o Granular almacenadas en el aparato de Golgi, en las mitocondrias para
realizar el metabolismo pero los aminoácidos también se encuentran por todos
lados, por ejemplo en nuestro cuerpo se encuentran formando a las proteínas en
la piel, músculos etc, y en En los alimentos se encuentran en mayor proporción
en la carne, leche, huevos, pescado, soya, semillas como frijol y lentejas.
¿Qué Función
cumplen los Aminoácidos?
Los aminoácidos son la base de todo proceso vital ya que
son absolutamente necesarios en todos los procesos metabólicos.
Sus funciones más
importantes son:
-El transporte óptimo de nutrientes
-La optimización del almacenamiento de todos los nutrientes
(es decir, agua, grasas, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas).
La mayoría de las enfermedades de la sociedad actual son
debidas a nuestro estilo de vida, tales como: obesidad, colesterol, diabetes,
insomnio, disfunción eréctil o la artritis. Todas ellas son atribuibles a
trastornos metabólicos básicos y lo mismo ocurre con la pérdida de cabello o
las arrugas profundas.
Estructura Química
de los aminoácidos:
Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino
(-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH).1 Los aminoácidos más frecuentes y de mayor
interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Dos aminoácidos se
combinan en una reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el
carboxilo del otro, liberándose una molécula de agua y formando un enlace amida
que se denomina enlace peptídico; estos dos "residuos" de aminoácido
forman un dipéptido. Si se une un tercer aminoácido se forma un tripéptido y
así, sucesivamente, hasta formar un polipéptido. Esta reacción tiene lugar de
manera natural dentro de las células, en los ribosomas. La unión de varios aminoácidos
da lugar a cadenas llamadas péptidos o polipéptidos, que se denominan proteínas
cuando la cadena poli peptídica supera una cierta longitud
Importancia de los Aminoácidos
Los aminoácidos son la base de todo proceso vital ya que
son absolutamente necesarios en todos los procesos metabólicos. Sus funciones
más importante son el transporte óptimo de nutrientes y la optimización del
almacenamiento de todos los nutrientes (es decir, agua, grasas, carbohidratos,
proteínas, minerales y vitaminas).a los aminoácidos lo podemos encontrar
formando la Hemoglobina (fundamental para el transporte de oxígeno y para
mantener la presión oncotica de la sangre), formando parte de la Mioglobina
(proteína de Musculo), forma parte de la pared celular y varios organelos. Los
aminoácidos con los monómeros de las proteínas. La unión de estos las forma.
Los Aminoácidos Pueden ser No Esenciales y Esenciales (el cuerpo no los forma) Estos
ayudan al crecimiento y a estar fuertes. Permiten la reproducción en todos los
niveles de vida. Forman parte de LOS ACIDOS NUCLEICOS, los cuales son el
material genético que permite la herencia y la variación.
Importancia de los
Aminoácidos en la Fisioterapia
Los fisioterapeutas ayudan al paciente a formular objetivos
de acuerdo a su estilo de vida, así como también sirve para ayudar a los
pacientes a regresar a su estado anterior o para mejor tanto como sea posible
después de una enfermedad o lesión que ha causado dificultades físicas de un
tipo u otro. El terapeuta deberá establecer una valoración previa y
personalizada para cada paciente a partir del diagnóstico médico, que
consistirá de un sistema de evaluación funcional y un sistema de registro e
historia clínica de fisioterapia, en función de la cuales, plantara objetivos
terapéuticos y en consecuencia diseña un plan terapéutico utilizando para ello
los agentes físicos y el ejercicio físico terapéutico. Para que un paciente se
recupere no solo depende de las terapias, el terapeuta tiene que tener en
cuenta la importancia que tienen los aminoácidos en la evolución del organismo,
ya que los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar
proteína. Por lo tanto deben obtenerse a través de alimentos o suplementos. Son
imprescindibles, ya que sin ellos el cuerpo es incapaz de realizar una
actividad normal. Un terapeuta físico debe de saber la utilidad y tener en
cuenta la importancia sobre los aminoácidos para poder determinar la situación
que presenta un paciente a través de las funciones físicas que un cuerpo
presenta. Todo
terapista físico debe de tener conocimiento acerca de los aminoácidos para una
correcta terapia fisiológica del sistema nervioso para un desarrollo y coordinación muscular adecuada
para el paciente. Desde un punto de vista funcional de un terapista físico, los
aminoácidos cumplen importantes funciones, entre ella citar su intervención en
el metabolismo energético y su acción anti estrés minimizando los efectos que
provocan en enfermedades. Así se debe de tener encuentra la utilidad y el papel
que se desempeñan las proteínas y consecuentemente los aminoácidos en nuestro
organismo, de modo que el conocimiento de las funciones de los aminoácidos
permite un uso terapéutico correcto
Conclusiones:
Finalmente podemos concluir con esta investigación que los
Aminoácidos es una fuente esencial en el cuerpo humano ya que tiene mucho que
ver en la parte de músculos o tejidos lo que nos ayudaría mucho en nuestra vida
clínica ya que es esencial el conocimiento de esto para saber el nivel de
aminoácidos es la adecuada para la persona que se está tratando o si es muy
poca para ayudarlo con alimentos ricos en aminoácidos como también ayudar a hacer una dieta
balanceada si es el caso es algo esencial para un buen diagnóstico y también
para la ayuda de saber cuál rehabilitación es la adecuada para el paciente ya
que también es una fuente de energía y hay que estar seguros si tiene la
adecuada para hacer el tipo de rehabilitación que se necesite ya que este ayuda
a que se tenga mayor agilidad y ayuda a que tenga una mejor movilidad.
Bibliografía:
http://www.aminoacido.eu/
http://www.aminoacido.eu/aplicaciones/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002222.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido#Estructura_general_de_un_amino.C3.A1cido
Bioelementos y Biomoleculas
Nombre
del Alumno/a: Melanie Salazar
Fecha: 4/10/2016
Asignación
No 4
Tema: Bioelementos y Biomoléculas
Introducción:
El Presente trabajo
escrito tiene como propósito acercarnos de manera clara y sencilla al estudio
de los Bioelementos y de las Biomoléculas y poderlos ver su función y su estructura el
texto nos ayuda a la comprensión de otra vista de estos temas y nos deja en
claro que los bioelementos que son los elementos químicos que forman parte de
la materia orgánica. La inmensa mayoría de los seres vivos están formados por
estos mismos elementos químicos conocer y reconocer el beneficio que trae esto
a nuestro cuerpo.
Desarrollo:
Ácidos Bases Y Amortiguadores
Algunas
biomoléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos poseen grupos
funcionales como el amino (NH2) y el carboxilo (COOH) que pueden llevar a cabo
reacciones tipo ácido-base (y COO- respectivamente). Por lo tanto, muchas de
estas propiedades varían con la concentración de iones H+ en la solución, que
contiene a las moléculas.
Función de las Biomoléculas
Son las
moléculas que dan vida o hacen parte de todos los organismos vivos .su
componente principal es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y azufre
representando alrededor del 99%de la masa de la mayoría de las células
Los Carbohidratos (glúcidos)
Son la
fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus
funciones vitales son átomo de carbono unidos a grupos alcohólicos
(-OH),llamados también radicales hidroxilo y a radicales hidrogeno(-H)
La
mayor parte de los Azucares tiene una Formula general (CH2O)
Estereoisomerismo: Si los cuatro grupos unidos a
un átomo de carbono son distintos, como en el gliceraldehido, existen dos
configuraciones posibles que no pueden superponerse entre sí .Estas dos
moléculas (llamadas estereoisómeros)
Unión de los azucares: los azucares pueden unirse entre
sí mediante enlaces glucosidicos covalentes para formar grandes moléculas .los
azucares pueden unirse mediante diversos enlaces glucosidicos diferentes
Aldo tetrosas: Como tienen dos átomos de carbono
asimétricos, las Aldo tetrosas pueden existir en cuatro configuraciones
Oligosacáridos (oligo=poco): Estas sucesiones se encuentran unidas
por enlaces covalentes con lípidos y proteínas lo que los convierte en glucolipidos
y glucoproteínas de la membrana plasmática, donde se proyectan desde la
superficie celular.
Disacáridos: la sacarosa y la lactosa son dos de los
disacáridos más frecuentes .la primera se compone de glucosa y fructosa unidas
por un enlace ,mientras que la lactosa se forma con glucosa y galactosa unidas
por un enlace sirven para distinguir un tipo celular de otro y ayudan a mediar
interacciones especificas entre una célula y su ambiente
Polisacáridos: Son cadenas ramificadas o no formadas
por la unión de muchos monosacáridos varía entre once a varios miles mediante
enlaces glucosidicos su fórmula empírica es: ( C6 H10O5)
. Su Función en los organismos vivos está relacionada usualmente con estructura
o almacenamiento
·
Almidón: Es el polisacárido de reserva
propio de los vegetales cuya función es almacenar energía en depósitos o
gránulos celulares se encuentran en las semillas de los celulares.
·
Glucógeno : El glucógeno sirve como almacén
de energía química sobrante en la mayoría de los animales .Por ejemplo ,los músculos
esqueléticos de los seres humanos casi siempre contienen glucógeno suficiente
para funcionar durante 30min ejerciendo una actividad moderada
·
Celulosa: Es el Principal componente de
las paredes celulares. Las telas de algodón deben su durabilidad a las largas
, moléculas no ramificadas de celulosa
,ordenadas en agregados paralelos para formar cables moleculares
Glucosaminoglucanos (GAG): Tiene una estructura más
compleja es la heparina que secreta las células pulmonares y las de otros
tejidos como respuesta a lesiones histicas, se encuentra en espacios que rodean
a las células.
Los polisacáridos
más complejos se encuentran en las paredes de las células vegetales
Grasas: consisten en una molécula de glicerol unida
con enlaces éster a tres ácidos grasos; el compuesto se denomina glicerol.
Estos son cadenas largas no ramificadas de hidrocarburos con un solo grupo
carboxilo en un extremo las características de los ácidos grasos pueden
apreciarse si se considera un producto muy conocido: el jabón, que consiste en
ácidos grasos.
Esteroides: Se acumulan alrededor de un esqueleto
de hidrocarburos característico de cuatro anillos .uno de los más importantes
es el colesterol, un componente de las
membranas de las células animales precursor en la síntesis de diversas
hormonas.
Fosfolípidos: Son lípidos complejos caracterizados por
tener en su estructura átomos de C, H, O, P y a veces N.
Cada
proteína tiene una estructura única y definida que le permite realizar una
función particular lo más importante es que las proteínas tienen formas y
superficies que les permiten tener interacciones selectivas con otras moléculas
Bloques de Construcción de las
proteínas: Las
proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos .Cada proteína
tiene una secuencia única de aminoácidos que le confiere sus propiedades
particulares. Muchas de las capacidades de una proteína pueden comprenderse si
se examinan las características químicas de sus aminoácidos constituyentes
Estructuras
de los aminoácidos: Todos los aminoácidos
tienen un grupo carboxilo y uno amino, separados entre sí por un solo
átomo de carbono, denominado a.
Polares con Carga los aminoácidos de este grupo
son los ácidos aspártico y glutámico, la lisina y la arginina.
Ionización de aminoácidos polares con
carga: La
cadena lateral del ácido glutámico pierde un protón cuando su grupo acido
carboxílico se ioniza. El grado de ionización del grupo carboxilo depende del
PH del medio.
Polares sin carga: Las cadenas laterales de estos
aminoácidos tienen una carga parcial que puede ser positiva o negativa y por lo
tanto pueden formar enlaces de hidrogeno con otras moléculas, incluida el agua.
No polares: Las cadenas laterales de estos
aminoácidos son hidrófobas e incapaces de formar enlaces electrostáticos o de
interactuar con el agua.
Los otros 3 de los Aminoácidos: la glicina, la prolina y la
cisteína tienen propiedades únicas que las separan de los otros aminoácidos
Los aminoácidos: los aminoácidos son compuestos
orgánicos que se caracterizan por poseer un grupo carboxilo (-COOH),un grupo
amino (-NH2),un hidrogeno y un grupo variable denominado radical R , todos
desde un carbono central. Según este radical se distinguen 20 tipos de
aminoácidos
Conclusiones:
Los Bioelementos y las Biomoléculas son muy importantes en
nuestro diario ya que la mayoría se proveen de los alimentos y otras del mismo
organismo debemos tener en cuenta que esto puede ser beneficioso como
perjudicial en la salud de las personas ya que se debe tener una dieta
balanceada y buena para que estos no sean perjudicial pero para hacerlo debemos
conocer como estos funcionan.
Los bioelementos son importantes para la vida de
todos los seres vivos, la materia viva está constituida por unos 70 elementos
estables que hay en la Tierra, excepto los gases nobles. Por ello debemos
proteger la biodiversidad de los recursos naturales de nuestro planeta y
aprovecharlos a un máximo en forma positiva; así por ejemplo utilizando
substancias naturales en diferentes aplicaciones tales como: La energía solar,
las corrientes de agua, el aire, el oxígeno, el nitrógeno, y la biomasa, etc.
Para producir energía eléctrica, como energéticos de diversas tecnologías, o
bien como fuentes de energía para nuestros suelos agrícolas, en fin hay muchas
aplicaciones; esto con el fin de preservar la vida orgánica en el planeta y una
mejor calidad para todos los seres vivos.
Bibliografía:
El texto: Karp, G. (2011). Biología Celular y Molecular. México D.F., México: McGraw Hill. en el
capítulo 2.4 La Naturaleza de las Moléculas y la Vida desde la página 39 a la
67.
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa2/n2/e2.html
Nombre
del Alumno/a: Melanie Salazar
Fecha:29/09/2016
Asignación
No 3
Tema: Resumen del video “Una voz en la fuga cósmica
Introducción:
Este resumen está hecho con el objetivo de hacer una buena
síntesis acerca del video visto en el aula de clases para poder dar una idea
clara de lo que quiere dar a conocer el video y que quiere transmitirnos, saber
cómo es que todo se creó con base a molecular y átomos también acerca de la
historia y saber sobre culturas y sus costumbres como la japonesa y su creencia
con los cangrejos también acerca del complicado lo que es el mundo tierra y lo
perfecto que es en su totalidad y lo que está todo estrechamente relacionado
acerca de la evolución de los seres vivos y la pregunta que todos nos hacemos
de dónde vinimos? El Planeta tierra ¿Cómo se creó? ¿Cómo es la evolución de la
vida? ¿Hay civilizaciones además de la nuestra? ¿Cómo se originó las moléculas?
¿Cómo se creó la vida? Bueno el video nos da unas ideas de lo que tal paso y
como la tierra es perfectamente adaptada a la vida como la temperatura también
acerca de las formas anteriores de vida que se extinguieron y nos dice que
nosotros descendemos de organismos que prosperaron y que no se sabe que podría
saber pero que la ciencia nos lleva muchos años de adelanto y que nosotros
apenas tenemos pocos en descubrimientos ya que el ser humano es un ser curioso
y pensante un ser que quiere saber de todo entonces esto hace que el ser humano
haga más investigaciones y nosotros podamos saber más de la vida, de la tierra y de todas esas incógnitas que
tenemos y secuencia de acontecimientos
que han sucedido para que nosotros ahora estemos aquí y también abrir las puertas
para saber acerca de los otros planetas y los componentes que tienen en ellos el
video nos indica los siguientes puntos :
·
La
historia de los Heike y la selección evolutiva artificial de los cangrejos que
parecen samuráis.
·
La
evolución biológica a través de la selección natural, de las bacterias al
hombre.
·
Especulación
sobre la existencia de vida en las nubes jovianas.
·
Creación
de las “moléculas de la vida” en el laboratorio.
·
El
desarrollo de la vida en el Calendario Cósmico y la explosión cámbrica
Desarrollo:
El video empieza con algunas
preguntas acerca de la vida, de la evolución, de nuestro planeta tierra, de
galaxias lejanas acerca de cómo se creó el mundo y si tal vez en alguna otra
civilización podría haber vida y después comienza hablar sobre la antigua
historia sobre la frase de la música de la vida en la tierra trata de un
pequeño príncipe de 7 años y su abuela que tuvieron que enfrentar una pelea con
sus guerreros llamados los jeques pero que a la final perdieron a todos sus
guerreros y para que no los atrape los enemigos decidieron lanzarse a un mar y
así fallecieron y desde ese momento los pescadores cada vez que pescaban
cangrejos tenían que notar si el caparazón del cangrejo tenía una apariencia de
la cara de uno de los guerreros jeques y
los volvían a lanzar al mar como símbolo de respeto después el video comienza
hablar de la proveniencia de los
animales y de la granja la esencia artificial de la selección de los animales
de la reproducción de la variedad seleccionada y de los animales extintos de la
diversidad que tenemos en nuestro mundo acerca de animales domésticos como
salvajes la evidencia de las rocas es la prueba de la evidencia de las especies
de hace de millones de años que hubieron en la tierra y que se extinguieron y
que ahora no queda ninguno que este hecho todo paso por culpa de un meteorito
que acabo con todo y después de ese suceso empezaron a aparecer otras plantas y
de a poco otros animales hasta que llego el hombre habla sobre las mutaciones
que es el origen de nuevas especies La evolución funciona mediante la mutación
del código genético (ADN) y la selección.
Se pueden producir mutaciones durante la reproducción de la molécula si
la enzima polimerasa, que realiza la duplicación del ADN, comete un error. Pero es raro que lo haga. Las mutaciones se producen también a causa de
la radiactividad, de la luz ultravioleta del Sol, de los rayos cósmicos o de
sustancias químicas en el medio ambiente, todo lo cual puede cambiar los nucleótidos
o atar en forma de nudos a los ácidos nucleicos. Si el número de mutaciones es demasiado
elevado, perdemos la herencia de cuatro mil millones de años de lenta
evolución. Si es demasiado bajo, no se dispondrá de nuevas variedades para
adaptarse a algún cambio futuro en el medio ambiente. La evolución de la vida
exige un equilibrio más o menos preciso entre mutación y selección. Cuando este
equilibrio se consigue se obtienen adaptaciones notables. Nos habla que los
primeros inicios de la vida ocurrieron de forma molecular por hidrógeno, agua,
amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno, en un vaso hermético y se somete a
descargas eléctricas, que simulan los relámpagos de la Tierra primitiva. Los gases
iniciales y las fuentes de energía son comunes a todo el Cosmos. La materia
orgánica presente en el espacio interestelar y los aminoácidos que se
encuentran en los meteoritos. Han de
haberse dado procesos químicos semejantes en mil millones de mundos diferentes
de la galaxia Vía Láctea. Las moléculas
de la vida llenan el Cosmos. Nos dice que la vida empezó un poco después de la
formación de la tierra y que los planetas de la galaxia están formados por
microorganismos pero que no se descarta que pudieran encontrar seres pensadores
nos explica que estamos terriblemente limitados por el hecho de que sólo
conocemos un tipo de vida, la vida de la Tierra. Algunos autores de ciencia
ficción y artistas han especulado sobre
el aspecto que podrían tener otros seres, pero muchas de esas visiones están
claramente basadas en la vida que ya conocemos en nuestro planeta. En un
planeta gaseoso gigante como Júpiter, con una atmósfera rica en hidrógeno,
helio, metano, agua y amoníaco, no hay superficie sólida accesible, sino una
atmósfera densa y nebulosa en la cual las moléculas orgánicas pueden ir cayendo
de los cielos como el maná, como los productos de nuestros experimentos de
laboratorio. Sin embargo, hay un
obstáculo característico para la vida en un planeta así: la atmósfera es turbulenta,
y en el fondo de ella la temperatura es muy alta. Un organismo ha de ir con cuidado para no ser
arrastrado al fondo y quedar abrasado. Y nos dice que Sin embargo la Naturaleza no tiene por qué
seguir nuestras especulaciones. Pero si hay miles de millones de mundos
habitados en la galaxia Vía Láctea, quizás habrá unos cuantos poblados por
hendientes, flotantes y cazadores que nuestra imaginación, atemperada por las
leyes de la física y de la química, ha generado. El video hace una claro
análisis acerca de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y para que estos
sirven en nuestro organismo también nos habla de la importancia de ADN Y ARN en
nuestros cuerpos y que funciones cumplen nos habla acerca de los nuevos
descubrimientos y experimentos que se están haciendo en la actualidad acerca de
la clonación y nos deja con que la vida está llena de descubrimientos y que hay
mucho más que descubrir y que las próximas generaciones lo iran haciendo y que
tendremos mucha más información sobre la creación de la vida y de la tierra .
Conclusiones:
El video nos deja en claro que hay que ser conscientes que
el mundo es demasiado complejo para poderlo descubrir en su totalidad pero con
varias investigaciones se ha logrado investigar y que ahora se puede tener
varias teorías sobre la creación del universo y la vida pero que con el pasar
de los años se podrá ir descubriendo más y se podrá tener más información pero
que el mundo está conformado de átomos y moléculas que todo lo que vemos esta
hecho a base de eso nos habla mucho sobre el ser humano y su composición es
información que nos podría ayudar a la fisioterapia ya que nos ayuda a saber
con qué compuestos químicos está
constituido nuestro cuerpo humano y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida
clínica para poder ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida .
Bibliografía: Video de
http://www.docuciencia.es/2009/06/cosmos-2-una-voz-en-la-fuga-cosmica/
Docente: Jaime Patricio Cevallos
Asignatura: FST108.Fundamentos de Biología celular
Asignación
No: 1
Tema:
Historia de la Biología
Fecha
de Entrega: 25/09/2016
Semestre:2017-1
Introducción:
Este trabajo
investigativo esta hecho de forma
concisa y sencilla para una mejor compresión acerca del tema de la historia de la
Biología que remonta de la antigüedad en el año XlX y que importancia tuvieron
las antiguas civilizaciones y la edad media este ensayo tiene el objetivo que
el lector tenga una idea clara acerca de cómo empezó y como se creó la biología
y sus principales autores como lo fueron Aristóteles y Galeno y muchos más a lo
largo de los años , destacados por sus largos trabajos investigativos para
poder conocer lo que en la actualidad conocemos y para la cual se sigue
haciendo mayores estudios para conocer más sobre la estructura de los seres
vivos y de sus procesos vitales también el ensayo está enfocado en conocer la
importancia que esta tiene en la rama de la Fisioterapia ya que esta ciencia es
de las más importantes y las más esenciales en la rama de ciencias de la salud
ya que la biología celular ha sido una gran herramienta para saber métodos de
curación o en este caso métodos de rehabilitación los cuales ha ayudado a
muchas personas a mejorar su calidad de vida-
Objetivo general:
Conocer la
historia de la biología y saber la importancia que tiene esta en la carrera de
Fisioterapia
Desarrollo:
1.-
Con Base de los conocimientos de la lectura responder las Siguientes Preguntas:
A.)¿Qué
es Biología y Cuál es su Campo de Estudio?
La Biología está formada por dos
vocablos griegos: BIOS (vida) y LOGOS (estudio) lo que nos dice que la biología
es la Ciencia que estudia la Estructura
de los Seres Vivos y de sus procesos Vitales.
Es importante saber que la biología
abarca diversos campos de estudio los cuáles son:
·
Anatomía
·
Citología
·
Bioquímica
·
Etología
·
Fisiología
·
Inmunología
·
Micología
·
Paleo
biología
·
Sociología
·
Biofísica
·
Virología
·
Ecología
·
Embriología
·
Evolución
·
Genética
·
Medicina
·
Microbiología
·
Protozoologia
·
Taxonomía
·
Zoología B.)¿Cuál es la importancia de Estudiar los fundamentos de
la Biología Celular en la Carrera de Fisioterapia?La Importancia de
Estudiar los fundamentos de la Biología Celular en la Fisioterapia es que esta
ciencia es el estudio de los seres vivos y su estructura donde está incluido la
investigación también del cuerpo humano esta ciencia es la que nos ayuda a
saber cómo funciona y a saber cómo o porque tal vez se pueden dar algunas
lecciones también nos ayuda a estar al tanto de nuevas tecnologías nuevos
estudios sobre el conocimiento del cuerpo lo que es un gran recurso para
aplicarla la fisioterapia por ejemplo el descubrimiento del código genético y
la secuenciación del genoma humano por el cual nos dieron a conocerMetodologías y
técnicas y los ayuda a profundizar el aprendizaje de funciones y estructuras de
los tejidos donde aquí entra la fisioterapia ya que en ella utiliza modalidades
que se está trabajando con los tejidos corporales donde la biología celular
ayuda entender los efectos que estos dan es muy bueno que los fisioterapeutas
se enriquezcan con esta ciencia ya que al pasar el tiempo pueden crear nuevas
técnicas o nuevos descubrimientos para la ayuda de varias ramas de las ciencias
de la salud.
C.)Menciona tres Ejemplos
de Aspectos de Biología que relacionan en la Fisioterapia
1.
Para
la mejor comprensión del conocimiento de la estructura y función de los tejidos
para mejorar el entendimiento de los mecanismos por los cuales actúan formas de
intervención usadas en la vida diaria por profesionales de la salud esto ayuda
mucha a la fisioterapia ya que en esta rama se utiliza modalidades físicas que
trabajan con los tejidos corporales porque la biología molecular permite un
mejor entendimiento sobre la función que hace en estas y se pueda utilizar como
una gran herramienta en el diario clínico y para contribuir en nuevos
descubrimientos.
2.
es
necesario crear conciencia en los fisioterapeutas del impacto que su trabajo
posee a nivel molecular, y que por lo tanto, es necesario entender y poder
explicar el efecto que los procedimientos terapéuticos que empleamos tienen
sobre la homeostasis celular y tisular. Esto es vital, ya que a través del
dominio teórico de este tópico se puede no sólo comprender a fondo el efecto
terapéutico de la intervención,
Sino además mejorar y replantear los métodos terapéuticos
propios de nuestro campo de desempeño, los cuales se enfocan hacia la
recuperación de las deficiencias
3.
Dentro
de los estudios hechos con la biología celular se pueden destacar algunos
ejemplos de ayuda en la fisioterapia la
descripción de las bases moleculares del pinzamiento de hombro, la expresión de
marcadores genéticos relacionados con la respuesta del músculo esquelético ante
estímulos como el estiramiento, la estimulación eléctrica y la inflamación articular.
Estos descubrimientos son de gran ayuda en la fisioterapia ya que es una manera de ayuda en el empleo de la
terapia de la rehabilitación.
4.
el
estudio del músculo esquelético y los fundamentos de la adaptación de este
tejido en respuesta a diversos métodos y enfoques de rehabilitación usados por
el fisioterapeuta, la biología molecular es una técnica necesaria para conocer
la adaptación de este tejido. Al ser el músculo esquelético un componente
esencial de los elementos de base del movimiento corporal, se constituye en
blanco obligado de la intervención fisioterapéutica en presencia de condiciones
patológicas
(Neurológicas,
cardiorrespiratorias, musculo esqueléticas) las cuales impactan negativamente
el músculo y afectan el movimiento corporal.
Conclusión:
La
Fisioterapia ha tenido que pasar por varias circunstancias a través de los años
para ser lo que en la actualidad sabemos y ha tenido que pasar por varios
personajes y varios descubrimientos para poderse ganar la admiración y la importancia para poder ser una profesión y
esta que va acompañada también de la
ciencia de la biología celular ya que con esta muchos científicos han podido
ayudarnos con sus descubrimientos para podernos ayudar en el día a día de
nuestra vida clínica y poderla aplicar en personas que lo necesitan y poderlas
ayudar a tener una mejor calidad de vida podemos concluir que la biología
celular ha tenido que pasar por varios científicos y por varios descubrimientos
para poder ser lo que es y que aún en el progresos de los años se siguen descubriendo cada vez más y que
cada vez se lo fomenta más para que las siguientes generaciones se interesen
por el tema y lleguen a descubrir mucho más en avances científicos y
tecnológicos con esta ciencia tan importante que es la Biología celular .
Bibliografía:
·
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/HISTORIA%20Y%20PERSPECTIVAS%20DE%20LA%20BIOLOG%C3%8DA%20(2).pdf
·
Cambell, N. & Reece,
J. (2010), Biología. Madrid, España. Panamericana.
·
Green, M. & Sambrook, J. (2
012). Molecular Cloning. New York, USA. Cold Spring Harbor, Laboratory Press
Publications.
·
Karp, G. (2011). Biología Celular y Molecular. México D.F., México: McGraw Hill
·
Importancia de la biología molecular
para la Fisioterapia moderna
Carolina
Ramírez Ramírez1
1.
Grupo de Estudio del Dolor, Escuela de Fisioterapia. Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga, Colombia
Correspondencia:
Carolina Ramírez Ramírez, Grupo de Estudio del Dolor. Escuela de Fisioterapia.
UIS. Fisioterapeuta, PhD,
MSc
en Fisioterapia. Docente Escuela de Fisioterapia
Webgrafia:
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http://www.monografias.com/trabajos102/especialidades-fisioterapia/especialidades-fisioterapia.shtml
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