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mutacion






















Mutacion

cualquier cambio en la secuencia o estructura del material genetico en nuestras celulas, se llama mutación, son la fuente de la variabilidad entre todas las especies que habitan la tierra, no todas son perjudiciales o terminan en trastornos hay unas mas leves como las pecas y cosas asi de poco inpacto


hay varias formas en las que se clasifica la mutacion como:

hay mutaciones que son espontaneas, simplemente se dan por azar, la cual contrareamente existen las que son inducidas que son por agentes externos o internos que producen un cambio en la secuencia orden o estructura.

hay otras que se clasifican como silenciosas porque son muy leves pasan desapercibidas que contrareamente tambien existen las que no son silenciosas que son aquellas que se expresan.

hay otras llamadas heredadas que son las que se heredan valga la redundancia de progenitores enfermos que expresan el transtorno o que lo llevan en los genes pero no les afecta a ellos sino al hijo o contrareamente estan las llamadas "de novo" que son las que aparecen por primera vez que posiblemente se dio la mutacion en el espermatozoide o ovulo.

hay mutaciones que no se dan en el 100% de las celulas y aun es desconocido el porque se den asi.


Existen varios mecanismos de mutacion:

cuando hablamos de mutacion génica hay tres mecanismos como sustitucion, delecion y insercion.

cuando la mutacion es cromosómica los mecanismos pueden ser translocacion, inversion, delecion y duplicacion.

cuando la mutacion es genómica los mecanismos pueden ser euploides y aneuploides.


Tambien hay varios tipos de mutacion y estas dependen del tamaño o extencion:

Genica: es la mutacion mas pequeña, que trata de un acido nucleico o mas.

Cromosómica: esta toma gran pedazo de cormosoma o sea gran cantidad de bases.

Genomica: esta es la mas grande ya cuando toma juego completo de cromosoma.


Ensayo: 
teniendo en cuenta que una mutación es un CAMBIO que se da o produce (en la secuencia, orden o estructura en el material genético) creo que es algo que pasa con todas las cosas o temas por ejemplo una vez mi abuela me decía que la sociedad a cambiado mucho que en la época de su juventud las cosas no eran asi y yo le dije pues que si que seria imposible que no cambiara y que tal vez se debía a que cuando ella era joven los papás los educaban de una manera diferente tal vez no los dejaban salir mucho y habian castigos mas graves y que los que vivieron eso no les gustaba, asi que cuando tuvieron sus hijos la mayoria pensaban que era mejor dejarlos que se diviertan y vivan lo que ellos de pronto no pudieron cuando jovenes para no hacerlos pasar lo que ellos pasaron.

Y creo que asi pasó con la musica, antes solo habian unos tipos de musica y no habia forma de que alguien experimentara, pero a medida de que pasaba el tiempo ya los demas no aguantaban eso y el que le gustaba hacer nuevos ritmos y melodias lo hacian e iban revolucionando, cosa que no va a terminar, para cada generacion con nuevas ideas y necesidades las cosas tienen que irse adecuando por ejemplo ahora hay muchos generos musicales, combianciones entre ellos, adecuaciones y demas, y por ejemplo la musica clasica que viene de bien atras, tambien a tenido sus "cambios" dependiendo de el compositor.

Codigo genetico. Andres Alegria

El código genético esta dentro de el mundo de la genética porque es una especie de sistema que se entiende con los genes y cumple una función mas especifica de la que en adelante voy a explicar.

EL CÓDIGO GENÉTICO es el que me define como transformar una secuencia de acidos nucleicos a una secuencia de aminoacidos este me sirve para todos los organismos o sea es universal,

De que manera funsiona? 
Existen cuatro bases nitrogenadas, adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C) en en el ADN  adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C) en el ARN , las cuales se pueden combinar de distintas maneras, cada combinación debe ser de tres en tres y esta combinacion al transformarse en ARN se denomina como codón que volviendo a tener en cuenta las unicas cuatro bases que hay, solo habrían 64 posibilidades para conformarlos, los codones son los que conforman los aminoácidos ya después de ser transformados.

Me explico, lo que va a suceder es que una cadena de ADN se va a transformar en una de ARN al pasar esto puedo leer esas triadas como codones y ya siendo codones voy a poder leer/tranformar en aminoacidos teniendo en cuenta que un codón solo puede hacer un aminoacido pero puede pasar que un codon distinto genere el mismo aminoacido lo que seria bueno en caso de algun error en el copiado porque podria ser arreglado, los aminoacidos vienen ciendo la base para hacer proteinas.

Ahora el codigo genetico segun su tipo puede ser:
solapante, puntuado o sin puntuación

Ensayo:
Teniendo en cuenta que el código genético se basa en el proceso de traducción de secuencias de ácidos nucleicos a aminoácidos creo que tiene un gran parecido con la música por el proceso que tiene refiriéndose al estudio, ya que usa varias "ramas" como la gramática, la armonía (etc...) para transformar y hacer crecer a las personas en conocimiento, por ejemplo en el código genético empieza como una triada de ácido nucleicos y en el colegio en la primaria se ven materias básicas para poder transformarse en conocimiento y ver materias mas avanzadas de bachillerato así como se transforman esas triadas en codones, ya después las materias de bachillerato serán las bases para escoger cada quien el camino y transformarse para el aprendizaje mas avanzado de la universidad o los que ya están en orquestas y eso así como los codones pasan a ser aminoácidos y ser base para hacer proteínas.



Andre Alegria



Genética: 
es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación.
El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN y ARN, tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir de ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula, tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado replicación.
Herencia: la transferencia de información genética de padres a hijos se denomina herencia. La información se halla en los códigos químicos del ácido desoxirribonucleico (ADN) de óvulos y espermatozoos.
Herencia de los Genes: todos los rasgos específicos de una persona se transfieren a través de los genes. Cada gen lleva un “modelo”  para la síntesis de un producto concreto. Algunos productos genéticos influyen en la apariencia o la biología de las personas, como la pigmentación de la piel o el color de los ojos. Sin embargo, los productos génicos influyen en la apariencia o la biología de las personas, como la pigmentación de la piel o el color de los ojos.
Primeros estudios genéticos: Gregor Johann Mendel fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Heinzendorf, Austria que descubrió, por medio de la experimentación de mezclas de diferentes variedades de guisantes, chícharos o arvejas (Pisum sativum), las llamadas Leyes de Mendel que dieron origen a la herencia genética.
En 1941 Edward Lawrie Tatum y George Wells Beadle demostraron que los genes ARN-mensajero codifican proteínas; luego en 1953 James D. Watson y Francis Crick determinaron que la estructura del ADN es una doble hélice en direcciones antiparalelas, polimerizadas en dirección 5' a 3', para el año 1977 Fred Sanger, Walter Gilbert, y Allan Maxam secuencian ADN completo del genoma del bacteriófago y en 1990 se funda el Proyecto Genoma Humano.

Transcripción del ADN: es el primer proceso de la expresión génica, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN.
Traducción del ADN: es el segundo proceso de la síntesis proteica (parte del proceso general de la expresión génica). Ocurre tanto en el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas, como en el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están formados por una subunidad pequeña y una grande que rodean al ARN. En la traducción, el ARN mensajero se decodifica para generar una cadena específica de aminoácidos, llamada polipéptido, de acuerdo con las reglas especificadas por el código genético. Es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Es necesario que la traducción venga precedida de un primer proceso de transcripción. Las fases de la traducción son tres: iniciación, elongación y terminación, durante los cuales se va dando el crecimiento del polipéptido.
Replicación del ADN: El proceso de replicación de ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, de esta manera de una molécula de ADN única, se obtienen dos o más "réplicas" de la primera. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarias del ADN original, al separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Gracias a la complementación entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas, el ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas y es la base de la herencia del material genético.
La molécula de ADN se abre como una cremallera por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias puntos determinados: los orígenes de replicación. Las proteínas iniciadoras reconocen secuencias de nucleótidos específicas en esos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán la separación de las dos hebras de ADN formándose una horquilla de replicación. Un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación, formando el llamado complejo de replicación o replisoma. Estas proteínas y enzimas son homólogas en eucariotas y arqueas, pero difieren en bacterias.

Ensayo
Creo que la genética y la música tienen en común el hecho de los genes, me refiero a que por ejemplo las personas de determinado lugar generalmente tienen unos rasgos específicos como su color de piel y cosas así, en la música es algo parecido, la música de una región o lugar en específico tiene sus rasgos, por ejemplo: en Cali (el valle) generalmente sobre sale la salsa, en la costa más que todo es el vallenato etc…
En mi concepto, creo que la música es un talento heredable, es decir que en una familia donde los abuelos fueron músicos, los padres fueron músicos, posiblemente los hijos también sean músicos,  porque provienen de sus antepasados y lo traen en sus genes.





Andres Alegría trabajo de sistema endocrino







El sistema endocrino hace parte de los sistemas porque:
Junto con los otros cumple un propósito en nuestro cuerpo.

El sistema endocrino tiene unas características específicas que son:

Su estructura:
El sistema endocrino consta de órganos de tejido glandular como:
Hipotálamo: produce hormonas reguladoras que se dirigen a la glándula pituitaria.
Pituitaria: también llamada glándula maestra; controla muchas otras glándulas endocrinas.
Epífisis: produce melatonina, que es importante para el sueño y el desarrollo sexual.
Tiroides: controla el metabolismo.

Timo: produce leucocitos t
Corazón: produce atriopeptina que ayuda a controlar el volumen y presión de la sangre y demás líquidos

Glándula adrenal: fabrica hormonas esteroides que regulan el metabolismo de la glucosa, la capa interna produce adrenalina.

Riñón: segrega eritropoyetina que estimula la producción de enzimas que ayudan a la digestión.

Estomago: produce hormonas que estimulan la liberación que enzimas que ayudan a la digestión.

Páncreas: contiene grupos de células llamadas islotes de Langerhans, que produces insulina y glucagón, que son las encargadas de regular la glucosa.

Intestinos: como el estómago, producen hormonas que estimulan la liberación de enzimas que ayudan a la digestión.

Las hormonas:

Producción de hormonas:
las hormonas transportan los datos químicos que controlan el ritmo de funcionamiento de glándulas y otros órganos. Las células productoras de hormonas se encuentran en todo el cuerpo. Muchas se agrupan en glándulas con funciones especializadas.

Acción hormonal:
las hormonas actúan alternando la química de sus células diana. Sino que ajustan el ritmo en que estas se producen. Las diferentes hormonas son liberadas según distintos mecanismos.

Mecanismos de control hormonal:
desde el punto de vista químico, hay dos tipos se hormonas: las que consisten en moléculas de proteínas y aminas, y las formadas por moléculas esteroides. Ambos actúan de manera similar en general: actúan bioquímicamente para modificar el ritmo de producción de una sustancia, generalmente aumentando o reduciendo la producción de las enzimas que aceleran su síntesis. A escala celular tienen distintos mecanismos de acción.

Célula diana:
Son las células en donde las hormonas ejercen su efecto, son capaces de reaccionar a éstas porque contienen receptores específicos con los que éstas pueden unirse; las hormonas nadan en el torrente sanguíneo hasta que al encontrar una célula diana apropiada encaja la primera en la segunda como una llave en su cerradura, y la célula es impulsada a realizar una acción específica.

Según su organización puede ser:

Glándulas Endocrinas: 
Las glándulas endocrinas son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto excretor, directamente a los capilares sanguíneos, para que realicen su función en órganos distantes del cuerpo.

Glándulas Exocrinas:
Las glándulas exocrinas son un conjunto de glándulas que se distribuyen por todo el organismo, formando parte de distintos órganos y aparatos que producen diferentes sustancias no hormonales que realizan una función específica

Glándulas mixtas:
Las glándulas mixtas son las que poseen una porción endocrina y una porción exocrina dentro de la misma glándula.

Ensayo:
El fin del sistema endocrino es mantener in equilibrio en el cuerpo.
y esta es una de las cosas que la música y el sistema endocrino tienen en común, en la música debe de haber un equilibrio, para lograr la perfección que tiene, así como en el sistema endocrino hay distintas formas de lograrlo, por ejemplo con la glucosa hay dos opciones si esta alta se debe liberar glucagon para que se regule y tenga equilibrio o viceversa, así pasa con la música hay muchas maneras para hacer que tenga ese equilibrio que necesita.

También el sistema endocrino, liberando hormonas hace que uno sienta alegría, tristeza, emoción etc.. cuando se escucha o se toca una obra, canción y demás

Vídeo de apoyo:

Sistema Endocrino

Video de Apoyo: https://docs.google.com/document/d/1AlE-3bZfTQB7RoGtK8DniBB4c9DV34gCU8TVhoASuzo/edit?usp=sharing
Mentefacto: https://docs.google.com/document/d/1FbxIuHn95bYIclcQI8dRONYfaTTM8xVc3pF5UwZlscA/edit?usp=sharing
Ensayo: https://docs.google.com/document/d/1ngdyFvlQbH3JjbCffCA8c_jeIcHPurdoRYvSZrKBQ5c/edit?usp=sharing