Un mecanismo clásico de regulación de la expresión de los genes y su expresión en forma de proteínas es el denominado operón bacteriano.
Información más completa puede encontrarse a través de esta fuente:
Operones y regulación génica en bacterias
martes, 8 de mayo de 2018
domingo, 22 de abril de 2018
Simbiontes
Hay que hacerse a la idea de que todos somos simbiontes. Los líquenes parece que lo tienen asumido desde hace tiempo y sólo intentan sacar toda la ventaja posible de su doble condición fico/micobionte y llegar donde nunca nadie ha llegado antes. Colonizar la piedra desnuda, vivir colgados de los árboles, pasar la mitad del año en estado vegetativo, esperando las lluvias o las nieblas ...
Algunos enlaces recomendados:
- Association Francaise de Lichénologie (AFL) Excelente sitio web con fichas minuciosas para cada especie, incluyendo imágenes de microscopía
- Cuaderno de campo del Treparriscos (Miguel Varona) Ver Catálogo de Líquenes y de Líquenes Canarios y algunos artículos introductorios como este Esos enigmáticos seres...
- Sociedad española de Liquenología (SEL) Edita la revista Clementeana . Recientemente (septiembre de 2016) la SEL realizó una fructífera visita de investigación en la Serranía de Ronda, a partir de la cual se elaboró el siguiente artículo: A.R. Burgaz et al. (2017): Líquenes y hongos liquenícolas de la Serranía de Ronda (Málaga-Cádiz), sur de España. Bot. complut. 41: 9-28
- Líquenes (Grupo Mandrágora) La sección liquénica se encuentra en construcción, pero ya se pueden consultar algunos géneros (como es el caso de Ramalina, que aparece en una de las fotografías de este post) y artículos dedicados a la descripción general de líquenes. Puede encontrase una relación bibliográfica más extensa sobre líquenes en el apartado de Bibliografía de esta página web dedicada a promover (a su ritmo, modo y maneras) el conocimiento de los valores naturales de la Serranía.
miércoles, 4 de abril de 2018
Cianobacterias

Cianobacterias, probablemente del género Nostoc. En las cajas de Petri se aprecian unas estructuras laminares, verdosas, de apariencia gelatinosa. Aparecen sobre suelo desnudo o entre musgos y hepáticas, siempre en condiciones de elevada humedad.
Al microscopio se observa cómo están formadas por la agregación de múltitud de pequeñas colonias arrosariadas.
En ocasiones es posible ver algunas células de mayor tamaño. Se trata de los denominados heterocistes, capaces de fijar Nitrógeno atmosférico, N2, y ceder parte de ese Nitrógeno, ya en una forma metabólicamente utilizable, a las células vecinas.
Auténticos pioneros autosuficientes.
martes, 3 de abril de 2018
Recordando a Mendel
Rescato un par de artículos publicados en un blog más olvidado que el ilustre agustino,
El padre de la Genética (Enero,2006) y Más Mendel (mayo 2006) :
He encontrado en el Blog de Psicobyte un buen relato sobre la aventura de Mendel que deshace, en parte, el carácter romántico de la leyenda del abad olvidado, menospreciado por la comunidad científica de su tiempo, pero que resulta que descubre las leyes de la herencia biológica en el jardín del monasterio, cultivando unos humildes guisantes.
Justo aquí:
La doble resurrección de Gregor Mendel(1)
En esencia:
*Mendel no supo explicar las excepciones a su tercera ley, que se producen cuando los genes viajan ligados en el mismo cromosoma (ni supo él ni nadie en aquel tiempo, todo hay que decirlo)
*ni supo tampoco dilucidar el mecanismo hereditario de una especie de Hieracium, planta que estudiaba por aquel entonces el botánico Nägeli, una eminencia en su época y con quien se carteaba el buen abad. Si hubiese superado la prueba que le marcó Nägeli, a buen seguro que éste le hubiera apoyado y posiblemente la comunidad científica del momento es muy posible que hubiera aceptado sus Leyes de la Herencia. Puestos a elucubrar, hasta la mismísima Teoría de la Evolución que gestaba Darwin hubiera sido distinta, al incorporar el biólogo inglés el mecanismo hereditario y selectivo que le faltaba a su rompecabezas. Pero, no pudo ser: resulta que la especie que estudiaba Nageli y que intentó Mendel tiene trampay no sigue las pautas normales de reproducción sexual sino que presenta caracteres asexuales y se dedica a producir clones, por lo cual no puede seguir las "Leyes de Mendel" por más que lo intente....
Eso con respecto a la historia clásica de Mendel.
Pero aún hay más.
Mendel fue "perseguido" mucho después de su muerte: en los países del Bloque del Este los postulados mendelianos fueron considerados contrarios a la doctrina revolucionaria, al decir del infame Lysenko.
Esta segunda historia, como la de antes, la cuenta de forma especialmente amena Psicobyte en la segunda parte del artículo:
La doble resurrección de Gregor Mendel (2)
Interesante Blog e interesante lectura....
El padre de la Genética (Enero,2006) y Más Mendel (mayo 2006) :
El padre de la Genética
Más sobre la vida de este olvidado monje agustino que funda la Genética y nadie le da las gracias hasta pasados treinta años:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mendel.htm,
página de dónde he sacado la foto y de dónde me enteré de qué hacían y a qué se dedicaban sus padres. No lo podeis imaginar...
¿qué hizo después de enunciar sus famosas tres leyes y que nadie le hiciera ni caso?
Wikipedia.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mendel.htm,
página de dónde he sacado la foto y de dónde me enteré de qué hacían y a qué se dedicaban sus padres. No lo podeis imaginar...
¿qué hizo después de enunciar sus famosas tres leyes y que nadie le hiciera ni caso?
Wikipedia.
- En ese mismo artículo también nos enteramos que Mendel era, además de sacerdote (en algunos escritos figura como abad de su monasterio):
- titular de la prelatura de la imperial y real orden austriaca del emperador Francisco José,
- director emérito del Banco Hipotecario de Moravia,
- fundador de la Asociación Meteorológica austriaca,
- miembro de la Real e Imperial Sociedad Morava y Silesa para la Mejor de la Agricultura, Ciencias Naturales y Conocimientos del País,
- y jardinero.
- Por cierto, el artículo original de Mendel, publicado en 1866.
Más Mendel
He encontrado en el Blog de Psicobyte un buen relato sobre la aventura de Mendel que deshace, en parte, el carácter romántico de la leyenda del abad olvidado, menospreciado por la comunidad científica de su tiempo, pero que resulta que descubre las leyes de la herencia biológica en el jardín del monasterio, cultivando unos humildes guisantes.Justo aquí:
La doble resurrección de Gregor Mendel(1)
En esencia:
*Mendel no supo explicar las excepciones a su tercera ley, que se producen cuando los genes viajan ligados en el mismo cromosoma (ni supo él ni nadie en aquel tiempo, todo hay que decirlo)
*ni supo tampoco dilucidar el mecanismo hereditario de una especie de Hieracium, planta que estudiaba por aquel entonces el botánico Nägeli, una eminencia en su época y con quien se carteaba el buen abad. Si hubiese superado la prueba que le marcó Nägeli, a buen seguro que éste le hubiera apoyado y posiblemente la comunidad científica del momento es muy posible que hubiera aceptado sus Leyes de la Herencia. Puestos a elucubrar, hasta la mismísima Teoría de la Evolución que gestaba Darwin hubiera sido distinta, al incorporar el biólogo inglés el mecanismo hereditario y selectivo que le faltaba a su rompecabezas. Pero, no pudo ser: resulta que la especie que estudiaba Nageli y que intentó Mendel tiene trampay no sigue las pautas normales de reproducción sexual sino que presenta caracteres asexuales y se dedica a producir clones, por lo cual no puede seguir las "Leyes de Mendel" por más que lo intente....
Eso con respecto a la historia clásica de Mendel.
Pero aún hay más.
Mendel fue "perseguido" mucho después de su muerte: en los países del Bloque del Este los postulados mendelianos fueron considerados contrarios a la doctrina revolucionaria, al decir del infame Lysenko.
Esta segunda historia, como la de antes, la cuenta de forma especialmente amena Psicobyte en la segunda parte del artículo:
La doble resurrección de Gregor Mendel (2)
Interesante Blog e interesante lectura....
lunes, 5 de marzo de 2018
Ciclo de Krebs
Ya había aparecido por aquí, pero bueno es recordrlo.
Ciclo de Krebs
Se condensa el Acetil-CoA y el Oxalacetato
Por la enzima Citrato Sintasa se forma el Citrato
Y el Citrato se deshidrata
Formando el Cis-Aconitato por la enzima Aconitasa
Y pasa por la misma enzima Aconitasa
El Cis-Aconitato con H20 se hidrata
Y al hidratarse me forma el Isocitrato
Y una oxidación forma el Oxalosuccinato
Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación?
Isocitrato Deshidrogenasa en esta ocasión
Resalto, un hecho en esta acción
Los primeros 3 ATP en esta reacción
El Oxalosuccinato se descarboxila
Reacción que se produce a través de la misma enzima
Y se convierte en α-cetoglutarato
No es complicado, apréndete el ciclo novato
El α-cetoglutarato pasa a Succinil-CoA
Por una, descarboxilación oxidativa
Enzima, que en este proceso tiene cabida
α-cetoglutarato deshidrogenasa activa
Y, en esta etapa del Ciclo de Krebs
Se producen 3 ATPs otra vez
Mientras el Succinil-CoA forma el Succinato
Porque, se fosforila a nivel de sustrato
Cuando el Succinil-CoA entonces al Succinato pasa
Por la enzima Succinil-CoA Tioquinasa
Se libera, 1 ATP más en el proceso
Llégale colega al ciclo que tú sabe de eso
El Succinato pasa al Fumarato por oxidación
Produciendo 2 ATPs en liberación
La Succinato Deshidrogenasa con su introducción
Fue la enzima que aquí, tuvo participación
El Fumarato, pasa al Malato, cuando se hidrata
Realizado proceso por la enzima Fumarasa
Y el Malato se oxida, y de momento pasa
Actúa, la Malato Deshidrogenasa
Entonces el Malato, vuelve al Oxalacetato
Liberando 3 ATPs en tan solo un rato
Luego sigue el proceso como inicio al principio
Y llega la Acetil-CoA de nuevo y repite el ciclo.
De los geniales Rap Medicina
Ciclo de Krebs
Se condensa el Acetil-CoA y el Oxalacetato
Por la enzima Citrato Sintasa se forma el Citrato
Y el Citrato se deshidrata
Formando el Cis-Aconitato por la enzima Aconitasa
Y pasa por la misma enzima Aconitasa
El Cis-Aconitato con H20 se hidrata
Y al hidratarse me forma el Isocitrato
Y una oxidación forma el Oxalosuccinato
Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación?
Isocitrato Deshidrogenasa en esta ocasión
Resalto, un hecho en esta acción
Los primeros 3 ATP en esta reacción
El Oxalosuccinato se descarboxila
Reacción que se produce a través de la misma enzima
Y se convierte en α-cetoglutarato
No es complicado, apréndete el ciclo novato
El α-cetoglutarato pasa a Succinil-CoA
Por una, descarboxilación oxidativa
Enzima, que en este proceso tiene cabida
α-cetoglutarato deshidrogenasa activa
Y, en esta etapa del Ciclo de Krebs
Se producen 3 ATPs otra vez
Mientras el Succinil-CoA forma el Succinato
Porque, se fosforila a nivel de sustrato
Cuando el Succinil-CoA entonces al Succinato pasa
Por la enzima Succinil-CoA Tioquinasa
Se libera, 1 ATP más en el proceso
Llégale colega al ciclo que tú sabe de eso
El Succinato pasa al Fumarato por oxidación
Produciendo 2 ATPs en liberación
La Succinato Deshidrogenasa con su introducción
Fue la enzima que aquí, tuvo participación
El Fumarato, pasa al Malato, cuando se hidrata
Realizado proceso por la enzima Fumarasa
Y el Malato se oxida, y de momento pasa
Actúa, la Malato Deshidrogenasa
Entonces el Malato, vuelve al Oxalacetato
Liberando 3 ATPs en tan solo un rato
Luego sigue el proceso como inicio al principio
Y llega la Acetil-CoA de nuevo y repite el ciclo.
De los geniales Rap Medicina
miércoles, 21 de febrero de 2018
Glucolisis
Glucolisis, nueva producción de los geniales y aclamados chicos de Rap Medicina
Glucolisis
Se te complica aprenderte esta cosa
Principal ruta para el metabolismo e´ la glucosa
Ya sé, que estoy con expertos y no novatos
Y que el producto terminal de esta vía es el Piruvato
Glucólisis en toda las células transcurre
En el citosol de ellas ocurre
Pero ya! no te rompas el coco, ni pierdas el foco
Un poco, de rap medicina pa´ que no te vuelvas loco
La glucosa a la célula hace su entrada
Por fosforilación ha sido modificada
Y cómo será llamada?
Será glucosa 6 fosfato, en este paso así será nombrada
Y cuál es la enzima utilizada?,
Bueno, va depender de la célula visitada
Tenemos la glucoquinasa y la hexoquinasa en esto
Y esta última para todas las células excepto
Células betas del páncreas y los hepatocitos
Que en este caso a la glucoquinasa necesito
Y en esta reacción como escucha usted
Se consume un ATP y genera ADP
Y la glucosa 6 fosfato
Pasa a fructosa 6 fosfato
Y la enzima, la que hizo esto
Se llama isomerasa te lo manifiesto
Esa fructosa 6 fosfato ya verás
Que en fructosa 1,6 bifosfato se convertirá
Y la fosfofructoquinasa I hará
Que por fosforilación esto a cabo se llevará
Esto consume otro ATP, genera otro ADP
Y pal´ examen hago un RAP
Y la fructosa 1,6 bifosfato
Se divide en dos, en dos triosa fosfato
Uno, en Gliceraldehido 3 fosfato
Dos, en Dihidroxiacetona fosfato
Reacción que por la aldolasa es catalizada
Glucólisis lesión cantada, jamás olvidada
La Dihidroxiacetona viene
Para continuar en la cadena hace lo que le conviene
En Gliceraldehido 3 fosfato se transforma
Se isomeriza para seguir de esta forma
En Gliceraldehido 3 fosfatos, y ya tenemos dos
De Gliceraldehido 3 fosfatos, tenemos dos
Gliceraldehido 3 fosfatos, ahora tenemos dos
Gliceraldehido 3 fosfatos, ya son dos
Por ende, a partir de aquí le aclaro mi gente
Son dos, iguales reacciones simultáneamente
Los Gliceraldehidos 3 fosfatos se oxidaron
Y NADH generaron
A glicerato 1,3 bifosfato pasaron
Y fue por la enzima que utilizaron
Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa
Óyelo en el bus, apréndetelo en la casa
El glicerato 1,3 bifosfato
Ahora es glicerato 3 fosfato
Y la enzima es una quinasa
Entra un ADP y el primer ATP se saca
La fosfoglicerato quinasa lo provocó
Cuando glicerato 3 fosfato se colocó
Por la enzima mutasa que tocó
Y sacó, el glicerato 2 fosfato que se destacó
El glicerato 2 fosfato se deshidrata
Intervención grata, por la enzima enolasa
Qué pasa?, este elemento sale de inmediato
Y se conoce como, fosfoenol piruvato
En este último hay una enzima clave
La piruvato quinasa tiene la llave
Y algo en el transcurso que me percaté
Toda enzima quinasa me produce un ATP
Y hace su entrada el anhelado candidato
Este producto terminal que es el piruvato
Y cuál es la ganancia neta según el relato?
2 ATP, 2 NADH y 2 Piruvato
Nota: pa´ que lo pongas en la esquina e´ la mascota
Vakan se te va olvidar si no lo anotas
Si el Piruvato se oxida, adivina qué?
Entra a la mitocondria y luego pal´ Ciclo de Krebs
En cambio, anaeróbicamente un proceso táctico
Fermenta el Piruvato y lo convierte en Acido Láctico
Ya no te compliques pues te traje la solución
Páginas pa´ la izquierda complementado con la canción.
Rap Medicina
Cantautor: R4
Composición: R4
Instrumental: Doble D
Glucolisis
Se te complica aprenderte esta cosa
Principal ruta para el metabolismo e´ la glucosa
Ya sé, que estoy con expertos y no novatos
Y que el producto terminal de esta vía es el Piruvato
Glucólisis en toda las células transcurre
En el citosol de ellas ocurre
Pero ya! no te rompas el coco, ni pierdas el foco
Un poco, de rap medicina pa´ que no te vuelvas loco
La glucosa a la célula hace su entrada
Por fosforilación ha sido modificada
Y cómo será llamada?
Será glucosa 6 fosfato, en este paso así será nombrada
Y cuál es la enzima utilizada?,
Bueno, va depender de la célula visitada
Tenemos la glucoquinasa y la hexoquinasa en esto
Y esta última para todas las células excepto
Células betas del páncreas y los hepatocitos
Que en este caso a la glucoquinasa necesito
Y en esta reacción como escucha usted
Se consume un ATP y genera ADP
Y la glucosa 6 fosfato
Pasa a fructosa 6 fosfato
Y la enzima, la que hizo esto
Se llama isomerasa te lo manifiesto
Esa fructosa 6 fosfato ya verás
Que en fructosa 1,6 bifosfato se convertirá
Y la fosfofructoquinasa I hará
Que por fosforilación esto a cabo se llevará
Esto consume otro ATP, genera otro ADP
Y pal´ examen hago un RAP
Y la fructosa 1,6 bifosfato
Se divide en dos, en dos triosa fosfato
Uno, en Gliceraldehido 3 fosfato
Dos, en Dihidroxiacetona fosfato
Reacción que por la aldolasa es catalizada
Glucólisis lesión cantada, jamás olvidada
La Dihidroxiacetona viene
Para continuar en la cadena hace lo que le conviene
En Gliceraldehido 3 fosfato se transforma
Se isomeriza para seguir de esta forma
En Gliceraldehido 3 fosfatos, y ya tenemos dos
De Gliceraldehido 3 fosfatos, tenemos dos
Gliceraldehido 3 fosfatos, ahora tenemos dos
Gliceraldehido 3 fosfatos, ya son dos
Por ende, a partir de aquí le aclaro mi gente
Son dos, iguales reacciones simultáneamente
Los Gliceraldehidos 3 fosfatos se oxidaron
Y NADH generaron
A glicerato 1,3 bifosfato pasaron
Y fue por la enzima que utilizaron
Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa
Óyelo en el bus, apréndetelo en la casa
El glicerato 1,3 bifosfato
Ahora es glicerato 3 fosfato
Y la enzima es una quinasa
Entra un ADP y el primer ATP se saca
La fosfoglicerato quinasa lo provocó
Cuando glicerato 3 fosfato se colocó
Por la enzima mutasa que tocó
Y sacó, el glicerato 2 fosfato que se destacó
El glicerato 2 fosfato se deshidrata
Intervención grata, por la enzima enolasa
Qué pasa?, este elemento sale de inmediato
Y se conoce como, fosfoenol piruvato
En este último hay una enzima clave
La piruvato quinasa tiene la llave
Y algo en el transcurso que me percaté
Toda enzima quinasa me produce un ATP
Y hace su entrada el anhelado candidato
Este producto terminal que es el piruvato
Y cuál es la ganancia neta según el relato?
2 ATP, 2 NADH y 2 Piruvato
Nota: pa´ que lo pongas en la esquina e´ la mascota
Vakan se te va olvidar si no lo anotas
Si el Piruvato se oxida, adivina qué?
Entra a la mitocondria y luego pal´ Ciclo de Krebs
En cambio, anaeróbicamente un proceso táctico
Fermenta el Piruvato y lo convierte en Acido Láctico
Ya no te compliques pues te traje la solución
Páginas pa´ la izquierda complementado con la canción.
Rap Medicina
Cantautor: R4
Composición: R4
Instrumental: Doble D
jueves, 8 de febrero de 2018
Estudio del efecto del factor de crecimiento insulínico-1 (IGF-1) sobre células de mamífero en cultivo
Castillejo-Borrego, A.; Castro-Porras, C.; Gil-Orozco, A.; Gómez-Fernández, M.; Román-Cabezas, M.; Zaya, J.M.; Santamaría, R.; del Pino, J.A.; Rico-Llanos, G.A.; Visser, R. (2017):"Estudio del efecto del factor de crecimiento insulínico-1 (IGF-1) sobre células de mamífero en cultivo." Journal Science IES, 2(1), p.22-33 .
El trabajo puede consultarse (y descargarse si hace falta) directamente en el siguiente enlace. de la revista on line que la publica, la Journal Science IES.
Este trabajo de investigación ha sido realizado por alumnas de nuestro IES, en colaboración con alumnos del IES Escultor Marín Higuero de Arriate y del Colegio Patrocinio San José de Estepona.
Durante el mismo se visitaron y se hizo uso de los medios e instalaciones que generosamente fueron puestas a disposición del proyecto por parte del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología del BIONAND, Universidad de Málaga.
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