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GLUCÓLISIS
CICLO DE KREBS
NADH y CO2
ATP FADH2 e-−
MITOCONDRIA
GLUCOSA
ATP y NADH
Cada transportador electrónico de la cadena se oxida al ceder electrones y el siguiente se reduce al aceptarlos. Como la
energía liberada durante la oxidación es mayor que la consumida para la reducción, en cada paso hay un sobrante de
energía que se invierte en la síntesis de ATP.
Transporte de electrones en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa
REACCIÓN GLOBAL DE LA RESPIRACIÓN CELULAR
FERMENTACIÓN LÁCTICA Y ALCOHÓLICA
FASE LUMÍNICA ACÍCLICA o esquema en Z de la fotosíntesis.
FILOVIRUS. ÉBOLA
CICLO VITAL DE UN VIRUS BACTERIÓFAGO
EL CICLO CELULAR
ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA METAFÁSICO
Número de cromosomas
Célula 2n = 6
Célula n = 3
Cromosomas
maternos
Cromosomas
paternos
Organismos haploidesOrganismos diploides
ORGANISMOS DIPLOIDES Y HAPLOIDES
Heterocromosomas
masculinos
Heterocromosomas
femininos
EL CARIOTIPO
PROFASE METAFASE ANAFASE TELOFASE
División del citoplasma (citocinesis)
Estrangulamiento
Tabicación
MITOSIS Y CITOCINESIS
División del núcleo (mitosis)
centríolos
cromosoma
Fuso acromático
Envoltura nuclear
cromosomas
nucléolo
ijfdxjvjv
di
cromosomas
cromátida
centríolos
cromosoma
Fuso acromático
Envoltura nuclear
cromosomas
nucléolo
ijfdxjvjv
di
cromosomas
cromátida
Huso
acromático
MICROSCOPIO VIRTUAL: http://webs.uvigo.es/mmegias/7-micro-virtual/flash/inicio-flash-
raiz-cebolla.html
Bipartición Esporulación
Gemación Escisión o fragmentación
En bacterias y protozoos En algas, algas, musgos y helechos
En hidras y corales En algas, celentéreos y gusanos
REPRODUCCIÓN ASEXUAL
REPRODUCCIÓN ASEXUAL. BIPARTICIÓN
PARAMECIO
Las hidras poseen unos pocos milímetros de longitud de 1 mm a 20 mm
cuando está totalmente extendido
REPRODUCCIÓN ASEXUAL. ESCISIÓN O FRAGMENTACIÓN
INTERFASE
(duplicación del
ADN)
1. PROFASE I
(Condensación de los
cromosomas)
2. METAFASE I
(Los cromosomas se
disponen en parejas)
3. ANAFASE I (Separación
de los cromosomas)
4. TELOFASE I y
CITOCINESIS
5. PROFASE II (se
vuelve a formar el huso)
Células hijas
6. ANAFASE II
(Separación de
cromátidas)
7. TELOFASE II y
CITOCINESIS
SOBRECRUZAMIENTO
MEIOSIS
Diario de la Ciencia
El primer caso documentado de
partenogénesis en dragones de Komodo,
una especie en peligro de extinción, se
ha registrado en abril del año 2006 en el
zoológico de Londres, cuando Sungai
puso once huevos. El segundo caso se ha
producido cuando Flora, que vive en el
zoológico de Chester, puso en mayo de
ese mismo año una nidada de
veinticinco huevos. Ninguna de las dos
dragonas de Komodo, el mayor lagarto
del mundo, había tenido contacto
alguno con un macho de su especie en
los últimos años.
Científicos, dirigidos por Phill Watt, de
la Universidad de Liverpool, realizaron
una serie de pruebas que han revelado
que los huevos se habían desarrollado
pese a no haber sido fecundados por
esperma.
Las hembras de dragón de Komodo se pueden reproducir en ausencia de machos
Un grupo de científicos han detectado, en dos zoológicos de Gran Bretaña, que hembras de esta especie, que vivían en cautividad
aisladas de los machos, han sido capaces de reproducirse mediante un proceso conocido como partenogénesis.
Tras examinar el material genético de
las nidadas de ambas hembras han
descubierto que este se correspondía
exactamente con el de sus
progenitoras. Tras más de siete meses
han nacido los pequeños dragones, de
entre 40 y 45 centímetros de largo y
100 a 125
gramos de peso. Las crías, cuatro de
Sungai y cinco de Flora, recerán hasta
convertirse en adultos de unos tres
metros de largo y 140 kilos de peso.
«Aunque se sabe que otras especies de
lagarto son capaces de formar huevos
sin esperma del macho, esta es la
primera vez que se tiene constancia de
este proceso
en un dragón de Komodo » ha
reflejado un comunicado del zoológico
de Chester.
Los científicos reconocen que este
acontecimiento ha aportado una gran
dosis de esperanza a la reproducción
en cautividad de esta especie, de la
que tan solo sobreviven 4 000
individuos en su hábitat natural, en las
islas indonesias de Komodo, Flores y
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Metabolismo y reproducción

  • 1.
  • 4. NADH y CO2 ATP FADH2 e-− MITOCONDRIA GLUCOSA ATP y NADH
  • 5. Cada transportador electrónico de la cadena se oxida al ceder electrones y el siguiente se reduce al aceptarlos. Como la energía liberada durante la oxidación es mayor que la consumida para la reducción, en cada paso hay un sobrante de energía que se invierte en la síntesis de ATP. Transporte de electrones en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa
  • 6. REACCIÓN GLOBAL DE LA RESPIRACIÓN CELULAR
  • 7.
  • 9. FASE LUMÍNICA ACÍCLICA o esquema en Z de la fotosíntesis.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 14.
  • 15. CICLO VITAL DE UN VIRUS BACTERIÓFAGO
  • 18. Número de cromosomas Célula 2n = 6 Célula n = 3 Cromosomas maternos Cromosomas paternos Organismos haploidesOrganismos diploides ORGANISMOS DIPLOIDES Y HAPLOIDES
  • 19.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25. PROFASE METAFASE ANAFASE TELOFASE División del citoplasma (citocinesis) Estrangulamiento Tabicación MITOSIS Y CITOCINESIS División del núcleo (mitosis)
  • 26. centríolos cromosoma Fuso acromático Envoltura nuclear cromosomas nucléolo ijfdxjvjv di cromosomas cromátida centríolos cromosoma Fuso acromático Envoltura nuclear cromosomas nucléolo ijfdxjvjv di cromosomas cromátida Huso acromático
  • 28. Bipartición Esporulación Gemación Escisión o fragmentación En bacterias y protozoos En algas, algas, musgos y helechos En hidras y corales En algas, celentéreos y gusanos REPRODUCCIÓN ASEXUAL
  • 30. Las hidras poseen unos pocos milímetros de longitud de 1 mm a 20 mm cuando está totalmente extendido
  • 32. INTERFASE (duplicación del ADN) 1. PROFASE I (Condensación de los cromosomas) 2. METAFASE I (Los cromosomas se disponen en parejas) 3. ANAFASE I (Separación de los cromosomas) 4. TELOFASE I y CITOCINESIS 5. PROFASE II (se vuelve a formar el huso) Células hijas 6. ANAFASE II (Separación de cromátidas) 7. TELOFASE II y CITOCINESIS SOBRECRUZAMIENTO MEIOSIS
  • 33. Diario de la Ciencia El primer caso documentado de partenogénesis en dragones de Komodo, una especie en peligro de extinción, se ha registrado en abril del año 2006 en el zoológico de Londres, cuando Sungai puso once huevos. El segundo caso se ha producido cuando Flora, que vive en el zoológico de Chester, puso en mayo de ese mismo año una nidada de veinticinco huevos. Ninguna de las dos dragonas de Komodo, el mayor lagarto del mundo, había tenido contacto alguno con un macho de su especie en los últimos años. Científicos, dirigidos por Phill Watt, de la Universidad de Liverpool, realizaron una serie de pruebas que han revelado que los huevos se habían desarrollado pese a no haber sido fecundados por esperma. Las hembras de dragón de Komodo se pueden reproducir en ausencia de machos Un grupo de científicos han detectado, en dos zoológicos de Gran Bretaña, que hembras de esta especie, que vivían en cautividad aisladas de los machos, han sido capaces de reproducirse mediante un proceso conocido como partenogénesis. Tras examinar el material genético de las nidadas de ambas hembras han descubierto que este se correspondía exactamente con el de sus progenitoras. Tras más de siete meses han nacido los pequeños dragones, de entre 40 y 45 centímetros de largo y 100 a 125 gramos de peso. Las crías, cuatro de Sungai y cinco de Flora, recerán hasta convertirse en adultos de unos tres metros de largo y 140 kilos de peso. «Aunque se sabe que otras especies de lagarto son capaces de formar huevos sin esperma del macho, esta es la primera vez que se tiene constancia de este proceso en un dragón de Komodo » ha reflejado un comunicado del zoológico de Chester. Los científicos reconocen que este acontecimiento ha aportado una gran dosis de esperanza a la reproducción en cautividad de esta especie, de la que tan solo sobreviven 4 000 individuos en su hábitat natural, en las islas indonesias de Komodo, Flores y Rinca. REPRODUCCIÓN SEXUAL. PARTENOGÉNESIS