Biología

¿Por qué los alelos IA y IB se consideran codominantes?

¿Por qué los alelos IA y IB se consideran codominantes?

Los alelos IA y IB se consideran codominantes ya que ambos alelos dominan sobre el alelo recesivo. yo . Los alelos IA y IB producen antígeno A y B, respectivamente. El alelo recesivo i no produce ningún antígeno. El alelo IA y el alelo IB presentes junto con el alelo recesivo i dominarán sobre el alelo i y producirán los antígenos A y B, respectivamente. Sin embargo, cuando estos alelos dominantes IA y IB están presentes juntos, ninguno de estos puede interferir con la expresión de otro alelo. Por lo tanto, el genoptype IAIB producirá ambos antígenos A y B. La presencia de Lee mas »

¿Por qué todos los monosacáridos reducen los azúcares pero no todos los disacáridos?

¿Por qué todos los monosacáridos reducen los azúcares pero no todos los disacáridos?

Consulte a continuación Para ser un azúcar reductor, debe tener un grupo funcional aldehído o cetona. Solo voy a hablar sobre los aldehídos, pero es lo mismo para las cetonas. Los azúcares monoméricos tienen un equilibrio entre su forma Aldehído y lo que se llama su forma Hemiacetal (forma lineal y forma cíclica). Eso significa que el carbono hemiacetal puede volver a convertirse en un Aldehído ... y esto le permite funcionar como un azúcar reductor. Todos los azúcares monoméricos tienen este equilibrio (cetona a Hemiketal ... si estamos hablando de azúcares Lee mas »

¿Cómo se relacionan la primera ley de la termodinámica con la pirámide de energía?

¿Cómo se relacionan la primera ley de la termodinámica con la pirámide de energía?

En una pirámide de energía, toda la energía es transferida. No se crea ni se destruye, tal como lo establece la primera ley. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se puede crear ni destruir; Sólo transferido. Ahora, use este diagrama visual para ayudarlo a comprender el flujo de energía en un ecosistema: observe cómo se transfiere de alguna manera toda la energía. En la pirámide, la energía del sol se transfiere desde los productores primarios hasta los depredadores del ápice en un factor de 10, con pérdida de calor entre cada nivel p Lee mas »

¿Por qué se considera que los briófitos se liberan por completo de su hábitat acuático ancestral?

¿Por qué se considera que los briófitos se liberan por completo de su hábitat acuático ancestral?

Crece en lugares húmedos y requiere humedad para su reproducción. 1. Los briófitos son los anfibios de la planta del Reino. Crecen en la mayoría de los lugares y requieren obligatoriamente agua o humedad para la fertilización. 2. Los gametos masculinos móviles se mueven al destino con la ayuda de flagelos, similares a las plantas quatic. 3. Por lo tanto, se considera que los Bryophtes no se han librado completamente de la naturaleza acuática de sus antepasados. Gracias Lee mas »

¿Por qué las membranas celulares se consideran semipermeables?

¿Por qué las membranas celulares se consideran semipermeables?

Debido a las colas hidrófobas (que odian el agua) de los fosfolípidos, la membrana celular consiste principalmente en fosfolípidos que tienen colas hidrófobas. Esta cola no permite que las moléculas polares entren o salgan de las células. No permite que la glucosa, las proteínas, etc., salgan de la célula, ya que evita que las moléculas polares no deseadas entren en la célula. Además, la membrana celular está formada por colesteroles cuyas colas también son hidrófobas y restringen las moléculas que aman el agua. Debido a esto, las membranas celulare Lee mas »

¿Por qué son importantes las membranas celulares? + Ejemplo

¿Por qué son importantes las membranas celulares? + Ejemplo

Las membranas celulares son importantes porque controlan lo que se permite entrar / salir de una célula. Las células deben traer suministros (nutrientes) y deshacerse de los desechos para mantener la homeostasis. La membrana celular está involucrada tanto en el transporte pasivo (difusión y ósmosis) como en el transporte activo (endocitosis, exocitosis, bomba de sodio-potasio, por ejemplo). Aquí hay algunos videos que analizan la membrana celular y los tipos de transporte dentro y fuera de las células. ¡Espero que esto ayude! Lee mas »

¿Por qué las membranas celulares son permeables selectivamente?

¿Por qué las membranas celulares son permeables selectivamente?

El centro hidrófobo de una membrana celular (también conocida como bicapa de fosfolípidos) proporciona la permeabilidad selectiva de la membrana. Las membranas celulares están compuestas principalmente por moléculas lipídicas llamadas fosfolípidos. (Las membranas también tienen muchas proteínas integradas). Cada fosfolípido tiene una cabeza hidrófila que es atraída por el agua; Estos son los círculos blancos en la imagen de abajo. Cada fosfolípido también tiene dos colas de ácidos grasos hidrófobos que son repelidas por el agua; estos son Lee mas »

¿Por qué las mutaciones cromosómicas son potencialmente más peligrosas que las mutaciones genéticas?

¿Por qué las mutaciones cromosómicas son potencialmente más peligrosas que las mutaciones genéticas?

Las mutaciones cromosómicas son más peligrosas que las mutaciones genéticas porque pueden afectar a más de 1 gen. Las mutaciones cromosómicas son potencialmente más peligrosas que las mutaciones genéticas porque pueden intercambiarse y transferirse al hijo de ese padre. Cuando un cromosoma muta, se alteran conjuntos completos de genes frente a 1 gen. Fuente y para más información: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Lee mas »

¿Por qué los arrecifes de coral albergan una gran variedad de especies?

¿Por qué los arrecifes de coral albergan una gran variedad de especies?

Los arrecifes de coral forman parte del ecosistema más productivo del mundo, proporcionando hábitats marinos complejos y variados que admiten una amplia gama de otros animales. Alrededor de los arrecifes de coral, las lagunas se llenan con materiales erosionados del arrecife y la isla. Se convierten en un refugio para la vida marina, brindando protección contra las olas y las tormentas. Lo más importante es que los arrecifes reciclan nutrientes, lo que ocurre mucho menos en el océano abierto. Los arrecifes de coral también apoyan muchas relaciones simbióticas. Los arrecifes costeros tiene Lee mas »

¿Por qué los cotiledones son blancos dentro de la semilla?

¿Por qué los cotiledones son blancos dentro de la semilla?

Los cotiledones dentro de la semilla son blancos debido a la ausencia de cloroplastos, ya que la luz es necesaria para la síntesis de clorofila. Los cotiledones dentro de la semilla no son verdes porque las células de estos contienen leucoplastos. Cuando los cotiledones salen de la semilla durante su germinación, estos se exponen a la luz que conduce a la biosíntesis de la clorofila. Los leucoplastos se convierten en cloroplastos debido a la síntesis de clorofila y los cotiledones se vuelven verdes. Lee mas »

¿Por qué son tan importantes los descomponedores para un ecosistema?

¿Por qué son tan importantes los descomponedores para un ecosistema?

Los descomponedores devuelven la materia al sistema. La materia se encuentra en una cantidad limitada en la tierra y tiene que devolverse al ecosistema en una forma utilizable cada vez que un organismo muere. Los descomponedores cumplen este rol. Rompen el cuerpo del organismo muerto y devuelven la materia al ecosistema a través de varios procesos y etapas. En los animales, las enzimas dentro del cuerpo descomponen los tejidos y las bacterias dentro del cuerpo hacen lo mismo mientras liberan gases, causando la hinchazón. Las fugas de líquido de las aberturas, y este tipo de entorno líquido atrae a las m Lee mas »

¿Por qué se usan DNasa y lisozima en pasos de lisis durante la purificación de proteínas?

¿Por qué se usan DNasa y lisozima en pasos de lisis durante la purificación de proteínas?

Para purificar la fracción de proteína ... Si está purificando una proteína (a menudo específica), tendrá que deshacerse de tanta basura como sea posible que podría estar vinculada a ellos. Depende en qué medida de qué proteína está buscando, pero en general es una buena idea, especialmente en la purificación preparativa, deshacerse de la mayor cantidad posible de impurezas. 1: Como las proteínas son generalmente grandes y, en consecuencia, aparecerán en las bandas inferiores de su fracción (ultracentrifugada), querrá deshacerse de cualquier &# Lee mas »

¿Por qué los delfines son considerados ungulados?

¿Por qué los delfines son considerados ungulados?

Los delfines se consideran ungulados porque compartieron un ancestro común con artiodáctilos hace aproximadamente 60 millones de años. Los delfines se consideran ungulados porque están estrechamente relacionados con los artiodáctilos (ungulados de dedos pares). Los cetáceos evolucionaron de un ancestro ungulado de dedos pares. Algunos han argumentado que los artiodáctilos del orden de los mamíferos deben combinarse con los cetáceos para formar el orden, Cetartiodactyla, que refleja la estrecha relación entre estos dos grupos. Este cambio es ampliamente aceptado. En realidad Lee mas »

¿Por qué son importantes las células madre embrionarias? + Ejemplo

¿Por qué son importantes las células madre embrionarias? + Ejemplo

Las células madre embrionarias son células derivadas de la masa celular interna de un embrión de mamífero, en una etapa muy temprana de desarrollo. Las células embrionarias de humanos y ciertas otras especies de mamíferos pueden crecer en cultivos de tejidos. Las células madre de embriones humanos forman una amplia variedad de tejidos diferenciados in vitro. De sus otras propiedades se presume que son pleuripotentes. Se consideran como una posible fuente de células diferenciadas para la terapia celular. La sustitución del tipo de célula defectuosa del paciente por célu Lee mas »

¿Por qué se usan comúnmente las ranas en las disecciones de laboratorio?

¿Por qué se usan comúnmente las ranas en las disecciones de laboratorio?

Son abundantes y fáciles de usar. Son abundantes, y puedes encontrar planes similares de cuerpos de ranas sin importar a dónde vayas. Si ha diseccionado organismos más complejos, sabe que a veces los órganos están protegidos u ocultos, lo cual es bueno para el animal porque es más difícil sufrir daños pero el disector es malo para usted. Puede dividirlas, sujetar las aletas y obtener una vista fácil. Como anfibios, también pueden ser una fuente de angustia menor para los estudiantes más jóvenes. Es sobre todo la facilidad de acceso. Hay otras criaturas pequeñ Lee mas »

¿Por qué son buenos los alimentos modificados genéticamente? + Ejemplo

¿Por qué son buenos los alimentos modificados genéticamente? + Ejemplo

Porque suelen ser más resistentes a las plagas y tienen mayores tasas de producción. Por no mencionar en algunas investigaciones que planean usar para producir medicamentos. Las plantas están modificadas genéticamente con el objetivo de obtener variaciones que produzcan más que las silvestres. Esto se puede hacer en cantidad, por ejemplo. peso, más rápido, por ej. Disminuyendo el tiempo de madurez de los árboles. Además, en algunos casos, los utilizan para producir vitaminas que no están presentes, como los plátanos con vitaminas C, o incluso medicamentos, como las fru Lee mas »

¿Por qué son importantes los alimentos modificados genéticamente?

¿Por qué son importantes los alimentos modificados genéticamente?

Los alimentos modificados genéticamente son importantes por varias razones. La primera es que se pueden cultivar fácilmente en cualquier lugar. Esto es importante porque puede ser la solución a los problemas agrícolas en algunos países donde el clima es hostil y no existe la posibilidad de cultivar plantas. Otra ventaja es que las plantas modificadas genéticamente resisten las condiciones climáticas adversas mejor que otras plantas y la cantidad de alimentos producidos es mayor. Para los animales modificados genéticamente, la ventaja es que tienden a desarrollar menos enfermedades. & Lee mas »

¿Por qué los GMF se consideran insalubres?

¿Por qué los GMF se consideran insalubres?

No lo son, al menos por la mayoría de los científicos. Aunque un buen porcentaje del público cree que los alimentos modificados genéticamente no son seguros, existe un acuerdo casi universal en toda la comunidad científica de que los OGM son seguros y sus ventajas superan por completo sus desventajas. La alteración de la composición genética de los alimentos no los convierte de repente en tóxicos, e incluso se ha encontrado que la modificación genética ocurre en la naturaleza. Lee mas »

¿Por qué los cuerpos de Golgi se llaman dictyosomes?

¿Por qué los cuerpos de Golgi se llaman dictyosomes?

Las células vegetales contienen vesículas de tipo aparato de Golgi más pequeñas, que se denominan dictososomas. 1. Las proteínas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y llegan a las vesículas de Golgi Apapratus. 2. En las vesículas del aparato de Golgi, las proteínas se procesan y clasifican para su futura secreción, almacenamiento, transporte, etc. 3. Por lo general, las células de la planta contienen vesículas más pequeñas del tipo del Aparato de Golgi, que se denominan diciosomas. Gracias. Lee mas »

¿Por qué las plantas verdes se llaman productores?

¿Por qué las plantas verdes se llaman productores?

Los productores pueden producir sus propios alimentos: estas son las plantas verdes del ecosistema. () La clorofila permite que las plantas atrapen la energía solar y la conviertan en energía química. En todo el ecosistema solo las plantas verdes pueden hacer eso. Los alimentos producidos por las plantas son absorbidos por los consumidores primarios. Los consumidores secundarios obtienen nutrición de los consumidores primarios, y así sucesivamente. Por lo tanto, todos los organismos consumidores en un ecosistema obtienen energía directa / indirectamente de la energía solar atrapada almace Lee mas »

¿Por qué los genes homeobox son similares en todos los organismos?

¿Por qué los genes homeobox son similares en todos los organismos?

Los genes homeobox son cruciales para el desarrollo embrionario muy temprano y están involucrados en la diferenciación celular y el patrón general del cuerpo. Los genes homeobox son cruciales para el desarrollo embrionario muy temprano y están involucrados en la diferenciación celular y el patrón general del cuerpo. Son similares en los organismos eucariotas porque cada organismo necesita estas funciones esenciales, como desarrollar la estructura del cuerpo. La imagen de abajo muestra los genes HOX (genes homeóticos) y cómo regulan la estructura del cuerpo de una mosca y un humano. T Lee mas »

¿Por qué los humanos son llamados heterótrofos?

¿Por qué los humanos son llamados heterótrofos?

Los humanos son heterótrofos u omnívoros porque los humanos comen proteínas animales y plantas para alimentarse. hetero significa diferente o mixto. Esto significa que los seres humanos comen diferentes tipos de fuentes de alimentos. Otra palabra para esto es omnívora. lo que significa que los humanos se lo comen todo. Los carnívoros comen principalmente carne o proteína animal. Los herbívoros comen principalmente plantas para obtener energía. Los heterótrofos u omnívoros comen ambos. Lee mas »

¿Por qué son idénticos los gemelos idénticos?

¿Por qué son idénticos los gemelos idénticos?

Tienen exactamente los mismos genes. Después de que el espermatozoide fecunda el óvulo, se forma un cigoto. Eventualmente, esto comenzará a crecer, dividiéndose por la mitad una y otra vez y otra vez. Sin embargo, los gemelos resultan cuando en la primera división, las dos células se dividen y cada una crece por sí sola. Así que los gemelos idénticos son copias genéticas exactas de cada uno; ¡Son literalmente clones! Lee mas »

¿Por qué la mayoría de las mutaciones aleatorias son malas? + Ejemplo

¿Por qué la mayoría de las mutaciones aleatorias son malas? + Ejemplo

Técnicamente, la mayoría de las mutaciones aleatorias son neutrales, ni malas ni buenas para el organismo. ¡La mayor parte de nuestro ADN (aproximadamente el 98%) no codifica proteínas en absoluto! Todavía estamos tratando de averiguar exactamente qué hace todo ese ADN, pero dado que solo el 2% de nuestro ADN produce proteínas, un cambio aleatorio generalmente caerá en la parte "no codificante" del ADN y no causará ningún cambio. Incluso si la mutación cae en la parte codificante del ADN, a menudo no causará ningún cambio en la proteína. Esto s Lee mas »

¿Por qué la mayoría de las reacciones de enzimas de restricción se realizan a 37 grados Celsius?

¿Por qué la mayoría de las reacciones de enzimas de restricción se realizan a 37 grados Celsius?

La mayoría de las funciones enzimáticas se realizan a 37 ° C en humanos porque las enzimas pueden conservar su estructura a esa temperatura, lo que le permite descomponer las moléculas complejas de manera eficiente. Cuando aumenta la temperatura, los enlaces químicos que forman la enzima no son tan fuertes ya que la actividad aumenta a partir de su estado normal. La enzima termina perdiendo su forma molecular, estructura y propiedades. Este proceso se conoce como desnaturalización, lo que resulta en una disminución en su capacidad para descomponer moléculas complejas. Lee mas »

¿Por qué son importantes los nervios y las hormonas?

¿Por qué son importantes los nervios y las hormonas?

Los nervios y las hormonas son cruciales para la vida humana. El sistema nervioso es tan importante ya que envían mensajes de una parte del cuerpo a otra. Hay muchos nervios en el cuerpo que son importantes, pero los nervios más importantes en el cuerpo son: craneal y espinal. Las hormonas también son esenciales para el cuerpo, ya que son mensajeros que atraviesan el torrente sanguíneo y transmiten el mensaje que regula diversas funciones corporales, tales como: crecimiento, reproducción, respuesta inmune, hambre, regeneración de tejidos y metabolismo. Lee mas »

¿Por qué los dos gametos en cada par de células producidos por la meiosis no son genéticamente idénticos?

¿Por qué los dos gametos en cada par de células producidos por la meiosis no son genéticamente idénticos?

Dos gametos en cada par de células producidas por la meiosis no son idénticos porque la recombinación de los alelos (genes) presentes en dos cromosomas homólogos ocurre durante la meiosis. La gametogénesis implica la meiosis. Para entender la respuesta a esta pregunta, uno debe entender el proceso de la meiosis. La meiosis es una división de reducción, por lo que los gametos formados son haploides, es decir, contienen un conjunto de cromosomas. Las células del cuerpo son diploides, tienen dos juegos de cromosomas, uno de los cuales son aportados por padres varones y mujeres. Los crom Lee mas »

¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos?

¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos?

Dos importantes importancias son la replicación del ADN y la síntesis de proteínas. Lee mas »

¿Por qué se agregan nucleótidos al extremo 3 '?

¿Por qué se agregan nucleótidos al extremo 3 '?

El ADN solo se copia en la dirección 5 'a 3' porque los cromosomas eucariotas tienen muchos orígenes para cada cromosoma en consonancia con su tamaño mucho más grande. Si algunos fueron copiados en la otra dirección, los errores ocurrirán. Mantiene todas las divisiones celulares en la misma página, por así decirlo. Debido a que la síntesis de ADN solo puede ocurrir en la dirección 5 'a 3', se utiliza una segunda molécula de ADN polimerasa para unirse a la otra hebra de la plantilla cuando se abre la doble hélice. Esta molécula sintetiza segmen Lee mas »

¿Por qué las moléculas orgánicas son importantes para los seres vivos?

¿Por qué las moléculas orgánicas son importantes para los seres vivos?

Las moléculas orgánicas son importantes para los seres vivos porque la vida se basa en las propiedades del carbono. Propiedades del carbono El carbono es un elemento importante porque puede formar cuatro enlaces covalentes. Los esqueletos de carbono pueden variar en longitud, ramificación y estructura de anillo. Los esqueletos de carbono contienen los grupos funcionales que participan en las reacciones bioquímicas. Cuatro tipos de moléculas orgánicas son importantes para la vida. Los carbohidratos están hechos de moléculas de azúcar. Proporcionar energía y estructura. L Lee mas »

¿Por qué son importantes la fotosíntesis y la respiración para las plantas y los animales?

¿Por qué son importantes la fotosíntesis y la respiración para las plantas y los animales?

La fotosíntesis y la respiración están unidas entre sí. La fotosíntesis es un proceso para que las plantas hagan su alimento en el término del laico. Sin embargo, la fotosíntesis es más complicada, pero lo general es que es un proceso para que las plantas conviertan la energía de la luz en energía química, que es su combustible. La respiración es inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono para simplemente ponerlo. Entonces, cuando los animales exhalan, exhalan dióxido de carbono, al que sus pulmones se convierten del oxígeno. El dióxido Lee mas »

¿Por qué son importantes los peroxisomas en las células?

¿Por qué son importantes los peroxisomas en las células?

Primero hablemos de lo que son. Los peroxisomas son orgánulos en la célula que están unidos a la membrana y contienen enzimas cruciales para la actividad metabólica. Los peroxisomas son importantes porque participan en la producción de lípidos y participan en reacciones de oxidación en la célula que proporciona energía metabólica en las plantas: (en la semilla) convierte los ácidos grasos en fotorrespiración de carbohidratos. usted podría ahondar en! Lee mas »

¿Por qué son hipótesis los árboles filogenéticos?

¿Por qué son hipótesis los árboles filogenéticos?

No somos viajeros del tiempo. Debido a que no podemos presenciar realmente la evolución de las especies a lo largo del tiempo, solo tenemos un cierto cuerpo de evidencia de la interrelación de ciertas especies. No podemos estar 100% seguros de ninguna relación evolutiva, debido a nuestra incapacidad para viajar al pasado y observar largos períodos de tiempo en los que se produce la especiación, ni tampoco podemos estar 100% seguros de la validez de ese cuerpo de datos. Tienen que sugiere relaciones evolutivas. Lee mas »

¿Por qué se revisan los árboles filogenéticos?

¿Por qué se revisan los árboles filogenéticos?

Siempre están cambiando los árboles filogenéticos, al igual que el resto de la biología en su conjunto, están cambiando constantemente. Esto solo significa que cuando hay nueva información disponible sobre un árbol, nuestra comprensión previa de cierta filogenia no era correcta y debe revisarse. El árbol filogenético se divide en muchas ramas y entendemos algunas de esas ramas mejor que otras. Resulta que la biología es una de esas ciencias que siempre está cambiando a medida que aprendemos más y más, y el árbol filogenético de la vida es una d Lee mas »

¿Por qué las proteínas no son eliminadas por las nefronas en el riñón?

¿Por qué las proteínas no son eliminadas por las nefronas en el riñón?

Demasiado grande en las nefronas del riñón, el glomérulo filtra la sangre para producir filtrado glomerular. El filtrado contiene sales, agua, aminoácidos, glucosa y urea. Estos pueden filtrarse de la sangre, ya que son lo suficientemente pequeños como para pasar a través de las paredes de los capilares sanguíneos. sin embargo, las proteínas son demasiado grandes para pasar a través de las paredes capilares, por lo que no pueden ser filtradas de la sangre. Si los riñones funcionan correctamente, las nefronas nunca eliminan las proteínas, por lo que no se encuentran en Lee mas »

¿Por qué son útiles las casillas de punnett en genética? + Ejemplo

¿Por qué son útiles las casillas de punnett en genética? + Ejemplo

Son útiles porque pueden predecir la probabilidad genética de que un fenotipo particular surja en la descendencia de una pareja. En otras palabras, puede decirle si tendrá o no un rasgo determinado. ¿Como funciona esto? Bueno, primero debe saber que cada persona hereda dos versiones del mismo cromosoma: una de mamá y otra de papá. Por lo tanto, pueden recibir diferentes versiones de los mismos genes, o alelos diferentes. Ahora, ¿qué pasa si obtienes dos versiones del mismo alelo? Bueno, siempre hay un alelo dominante, y un alelo recesivo. El alelo dominante siempre rechaza el recesiv Lee mas »

¿Por qué los glóbulos rojos son bicóncavos?

¿Por qué los glóbulos rojos son bicóncavos?

Los glóbulos rojos de los mamíferos suelen tener la forma de discos bicóncavos, es decir, aplanados y deprimidos en el centro, con una sección transversal en forma de campana muda. Esta forma distintiva de biconcav optimiza las propiedades de flujo de la sangre en los grandes vasos. Maximiza el flujo laminar y minimiza la dispersión de plaquetas, lo que suprime su actividad aterogénica en esos grandes vasos. En general, los eritrocitos de los mamíferos son notablemente flexibles y deformables a fin de apretar a través de pequeños capilares. Maximizan su superficie de aplicaci Lee mas »

¿Por qué los glóbulos rojos son anucleados?

¿Por qué los glóbulos rojos son anucleados?

Solo los glóbulos rojos de los mamíferos no tienen núcleo. Todas las células que se dividen tienen un núcleo. Los glóbulos rojos de los mamíferos no se dividen. Cuando entra en circulación se pierde su núcleo. Esto ahorra espacio. La forma de los glóbulos rojos se reduce. La forma más pequeña puede viajar mejor a través de los capilares. La mayoría de los capilares son tan estrechos que los glóbulos rojos viajan en una línea. Lee mas »

¿Por qué son importantes las enzimas de restricción para la toma de huellas dactilares de ADN?

¿Por qué son importantes las enzimas de restricción para la toma de huellas dactilares de ADN?

Las enzimas de restricción cortarán una molécula de ADN solo en un patrón específico de bases. (como se muestra en la imagen) Dado que todos los organismos (de cigotos independientes) poseen un ADN único, las enzimas de restricción cortarán el ADN en diferentes posiciones y diferentes frecuencias. Esto da como resultado diferentes números de "trozos" de diferentes longitudes / tamaños. Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) es el análisis de los fragmentos producidos a partir de una enzima de restricción dada: los fragmentos e Lee mas »

¿Por qué las enzimas de restricción se mantienen en una solución de glicerol al 50%?

¿Por qué las enzimas de restricción se mantienen en una solución de glicerol al 50%?

Para mantenerlos intactos ... Las enzimas de restricción se usan en cantidades MUY pequeñas, pero generalmente se compran en lotes un poco más grandes. Si para nada más, por lo general prefiere hacer diferentes pruebas con el mismo lote. Por lo tanto, el lote comprado debe almacenarse durante un tiempo prolongado. La mayoría de las enzimas son perfectamente felices en su tampón a 4 grados centígrados por un tiempo, pero eventualmente se degradarán. 24 horas suele ser el límite aceptado. Para un almacenamiento a largo plazo, el lote debe ser congelado. -20C es el estándar, y Lee mas »

¿Por qué son importantes las enzimas de restricción para la tecnología de ADN recombinante?

¿Por qué son importantes las enzimas de restricción para la tecnología de ADN recombinante?

La enzima de restricción es una herramienta importante de la tecnología de ADN recombinante: todas las enzimas de restricción inspeccionan la molécula de ADN en una secuencia de reconocimiento específico. Una vez que obtiene una secuencia de reconocimiento específica, se une al sitio y corta cada una de las dos cadenas de doble hélice en puntos específicos mediante la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster. LAS ENZIMAS DE RESTRICCIÓN SE LLAMAN COMO LAS TIJERAS MOLECULARES. Lee mas »

¿Por qué se requieren cebadores inversos y hacia adelante para la reacción en cadena de la polimerasa del ADN genómico?

¿Por qué se requieren cebadores inversos y hacia adelante para la reacción en cadena de la polimerasa del ADN genómico?

PCR es como jugar "Catch" con tu amigo. Cada vez que la pelota pasa, se hace una nueva pieza de ADN. Necesitas a una persona lanzando FORWARD y REVERSE. La ADN polimerasa en la PCR producirá ADN en la dirección 5-3. Entonces, necesitas la polimerasa para hacer ADN en AMBAS direcciones. Si no lo hace, solo tendrá un aumento lineal en su número de ADN. Con FORWARD y REVERSE, puede amplificar una sección específica y la amplificará exponencialmente. Lee mas »

¿Por qué son importantes las vías de transducción de señales?

¿Por qué son importantes las vías de transducción de señales?

Casi todas las células detectan sustancias químicas y estímulos físicos en su entorno y responden a cambios que pueden afectar su función o desarrollo. Las hormonas y otras moléculas de señalización extracelular que funcionan dentro de un organismo para controlar una variedad de procesos, incluido el metabolismo de los azúcares, las grasas y los aminoácidos; El crecimiento y diferenciación de los tejidos. En cualquier sistema, para que una señal tenga un efecto en un objetivo, debe ser recibida. En las células, una señal produce una respuesta especí Lee mas »

¿Por qué las vías de transducción de señales suelen ser tan complejas?

¿Por qué las vías de transducción de señales suelen ser tan complejas?

¿Son ellos? A primera vista, las vías de señalización parecen complejas, pero una vez que las observas detenidamente, verás que hay muchos temas e ideas subyacentes que a menudo se reutilizan. Algunos ejemplos: Muchas vías siguen el receptor -> transduce -> modelo efector. Por ejemplo, receptor acoplado a proteína G -> proteína G -> adenilil ciclasa. El tipo de receptor puede ser muchos, y la proteína G puede ser muchos. Sin embargo, el resultado neto es un cambio en los niveles de cAMP (la adenilil ciclasa produce cAMP). Las fosforilaciones se utilizan para la regul Lee mas »

¿Por qué las poblaciones pequeñas son más propensas a las enfermedades genéticas?

¿Por qué las poblaciones pequeñas son más propensas a las enfermedades genéticas?

El fondo genético es pequeño en poblaciones pequeñas. Así que la probabilidad de reunir genes que causan enfermedades es muy alta. El número de individuos enfermos es bajo, generalmente. Es una causa de la selección natural. Los enfermos no pueden reportar con éxito porque los genes se transfieren menos al futuro. Significa que son eliminados. La mayoría de las enfermedades son recesivas. Por lo tanto, el número individual recesivo es muy bajo, debido a la selección natural mencionada anteriormente. En poblaciones grandes, la coincidencia entre individuos recesivos tiene un Lee mas »

¿Por qué son los espermatozoides y las células haploides del huevo?

¿Por qué son los espermatozoides y las células haploides del huevo?

El esperma y el huevo se fusionan con un cigoto. El cigoto experimentará etapas de desarrollo y crecimiento para eventualmente formar un individuo de una especie. El número de cromosomas debe ser constante en una especie. Para mantener un número constante de cromosomas en las especies, las células gameticas sufren meiosis. La meiosis es la división de reducción porque reduce el número de cromosomas. Solo ocurre en las células diploides y reduce las células diploides (2n) a células haploides (n), por ejemplo: células de gameto. Ambos gametos después de la meiosis t Lee mas »

¿Por qué las islas Galápagos se llaman un punto de acceso a la biodiversidad?

¿Por qué las islas Galápagos se llaman un punto de acceso a la biodiversidad?

Un hotspot de biodiversidad es un área con una alta biodiversidad que está amenazada debido a la actividad humana. El término se originó con Norman Myers y requiere específicamente que un área tenga un 0.5% de sus plantas vasculares endémicas (nativas y restringidas a esa área) y que haya perdido al menos el 70% de su vegetación primaria. Las Islas Galápagos se ajustan a esta descripción y se incluyeron en los 25 puntos calientes de biodiversidad de Myers (Myers, 2000). A continuación, se incluirían en el punto de acceso de la costa occidental de América Lee mas »

¿Por qué los granos de polen y los sacos de embriones de las flores a veces se consideran la generación de gametofitos en una alternancia de ciclo de vida de generaciones?

¿Por qué los granos de polen y los sacos de embriones de las flores a veces se consideran la generación de gametofitos en una alternancia de ciclo de vida de generaciones?

Los granos de polen y el saco embrionario en plantas con flores son en realidad gametohytes masculinos y femeninos, respectivamente. No se trata de considerar a veces como has escrito. Las angiospermas, como todas las demás plantas vasculares, muestran el fenómeno de la alternancia de generaciones. El cuerpo de la planta principal en todas las plantas vasculares, incluidas las angiospermas, es sporohyte (2n). La generación gametohítica se reduce. La generación esporohítica se reproduce asexualmente por meisosporas. Todas las angiospermas son heterosporas y producen 2 tipos de meiosporas, es de Lee mas »

¿Por qué hay muchos alvéolos en los pulmones?

¿Por qué hay muchos alvéolos en los pulmones?

Aumentan la superficie que aumenta la tasa de intercambio de gases. Los alvéolos aumentan enormemente la superficie de los pulmones. Esto aumenta el área sobre la que puede ocurrir el intercambio de gases, lo que a su vez aumenta la tasa de intercambio de gases. Esto permite que la velocidad de difusión de oxígeno en la sangre sea lo suficientemente grande como para suministrar oxígeno al cuerpo. Lee mas »

¿Por qué hay tantos alvéolos en los pulmones?

¿Por qué hay tantos alvéolos en los pulmones?

Para aumentar la relación de área superficial a volumen, maximizando así la efectividad del intercambio de gases en los pulmones. El intercambio de gases se produce de forma rápida y continua en nuestros pulmones. Los alvéolos son pequeños sacos al final de los bronquiolos, la razón por la que son tan pequeños pero abundantes es para aumentar su relación de área de superficie a volumen. Esta relación es extremadamente crucial para la supervivencia de cualquier organismo. Una mayor área de superficie a relación de volumen significa que hay más área d Lee mas »

¿Por qué los ciclos de agua, nitrógeno, carbono y oxígeno son importantes para un ecosistema?

¿Por qué los ciclos de agua, nitrógeno, carbono y oxígeno son importantes para un ecosistema?

Debido a que son vitales para la vida El agua es necesaria tanto para las plantas como para los animales, la disponibilidad de agua afecta a qué especies pueden estar presentes en qué cantidades en un área. El oxígeno es igual de importante para la vida, tanto las plantas como los animales necesitan respirar. El carbono se utiliza para construir la gran mayoría, si no todas, las moléculas y compuestos orgánicos, también los plats lo utilizan en la fotosíntesis. El nitrógeno también es muy utilizado en la construcción de moléculas orgánicas. Sus ciclos re Lee mas »

¿Por qué se encuentran las selvas tropicales cerca del ecuador?

¿Por qué se encuentran las selvas tropicales cerca del ecuador?

Las selvas tropicales se encuentran cerca del ecuador debido a la cantidad de lluvia y la cantidad de luz solar que reciben estas áreas. La mayoría de las selvas tropicales se encuentran entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Estas áreas reciben más luz solar y la cantidad de luz solar y la intensidad de la luz solar que reciben los trópicos no varía mucho en comparación con otras partes del globo. Las altas temperaturas significan que la evaporación ocurre a un ritmo rápido, lo que resulta en lluvias frecuentes. Las selvas templadas también Lee mas »

¿Por qué las plantas vasculares son las plantas terrestres más exitosas?

¿Por qué las plantas vasculares son las plantas terrestres más exitosas?

Las plantas vasculares tienen éxito debido a un mejor transporte de agua, nutrientes y reproducción. 1. Las plantas vasculares tienen éxito debido a un mejor transporte de agua, nutrientes y reproducción. 2. El xilema y el floema de los haces vasculares permiten la distribución de agua y alimentos a todas las partes del cuerpo. 3. Estas estructuras permiten que las plantas vasculares colonicen más hacia el interior. 4. Las plantas vasculares han desarrollado un sistema complejo de reproducción a través de esporas, semillas y frutos. 5. Estas estructuras reproductivas permiten una amp Lee mas »

¿Por qué las cápsulas de virus son simétricas?

¿Por qué las cápsulas de virus son simétricas?

La cápside de un virus se refiere a la cubierta proteica que contiene el contenido genómico (genético) de ese virus en particular. La cápside está compuesta por subunidades que están dispuestas en simetría para asegurar la estabilidad de la estructura. La segunda razón para la simetría es asegurar que cada subunidad de proteínas esté expuesta a un entorno idéntico a sus contrapartes. La simetría más común notada en los virus es la simetría icosaédrica, esta simetría es una simetría que conserva la energía, ya que las part Lee mas »

¿Por qué las comparaciones de similitudes de proteínas entre especies pueden revelar el grado de parentesco genético?

¿Por qué las comparaciones de similitudes de proteínas entre especies pueden revelar el grado de parentesco genético?

Cuanto más cerca están las estructuras de proteínas, más cerca se puede suponer que está el parentesco genético. Si el descenso con modificación es correcto, las estructuras de proteínas se transmiten de una generación a la siguiente. Cuanto más cercanas estén las estructuras de proteínas a las estructuras de proteínas de otra especie, más cerca se puede asumir que es la relación genética. Hubo gran emoción al observar las estructuras de proteínas para determinar el descenso evolutivo y las relaciones. Sin embargo, la investigació Lee mas »

¿Por qué el perfil de ADN puede ser malo?

¿Por qué el perfil de ADN puede ser malo?

Las pruebas de ADN y los perfiles no son perfectos. Para empezar, no son perfectos ni a prueba de errores. Cuando el análisis de ADN falla, a las personas se les puede decir que son padres, o pueden ser encarcelados, o se les puede decir que están predispuestos a una condición o enfermedad que no lo son. También se puede generar ADN. Si el ADN real se encuentra en la escena del crimen, ¡qué bueno! A menos que sea fabricado en un laboratorio. Entonces tienes un problema. (También hay un problema de privacidad. Para que el ADN sea compatible, una muestra debe compararse con una base de dato Lee mas »

¿Por qué no se puede preparar un antibiótico a partir de un portador?

¿Por qué no se puede preparar un antibiótico a partir de un portador?

Parece una buena idea, pero los antibióticos se fabrican a partir de una sustancia elaborada por un organismo como mecanismo de defensa contra un "depredador" o se fabrica en el laboratorio para hacer lo mismo. Previenen e incluso destruyen los organismos que consideramos dañinos para nosotros o para los animales que usamos como mascotas o ganado. Lo que está preguntando es algo que usamos, pero lo llamamos inmunidad pasiva artificial o inmunidad "prestada". Podemos usar anticuerpos que se toman prestados de una persona para proteger a otra persona contra una enfermedad. La inmunidad pasi Lee mas »

¿Por qué la eliminación de una especie importante puede afectar a un ecosistema completo?

¿Por qué la eliminación de una especie importante puede afectar a un ecosistema completo?

Las especies de piedra importantes o clave son esenciales para una variedad de otras especies en un entorno. Una especie clave fue el hipopótamo en el sur de África. Los pescadores locales mataron a los hipopótamos porque los hipopótamos estaban atacando a los pescadores en las primeras horas de la tarde. Los hipopótamos mantuvieron a las hierbas fertilizadas y en control. Cuando los hipopótamos murieron, las hierbas murieron. Cuando las hierbas murieron, los peces pequeños murieron. Cuando los peces pequeños murieron, los peces grandes murieron, el lago se volvió estéril. Lee mas »

¿Por qué la vida en la Tierra no puede sobrevivir sin las abejas?

¿Por qué la vida en la Tierra no puede sobrevivir sin las abejas?

Esta es una mala interpretación común de nuestra ecología, ya que la humanidad puede sobrevivir sin las abejas. ¿Por qué los humanos pueden sobrevivir sin las abejas? Las abejas son reconocidas por la polinización cruzada. Polinizan el 30% de los cultivos del mundo y, sin esta ayuda, tendríamos que polinizar manualmente nuestras plantas. Aunque esto sería bastante difícil de hacer nosotros mismos, lógicamente, podemos hacerlo. La gente tiende a suponer que esto causaría la muerte de muchos cultivos, ya que miles de estas plantas no serían polinizadas. Lee mas »

¿Por qué se necesita la clasificación de los seres vivos?

¿Por qué se necesita la clasificación de los seres vivos?

Ayuda con la organización y con agrupar criaturas de una manera que nos permite ver tendencias y disparidades generales. Si clasificas criaturas juntas, esperas similitud entre ellas de alguna forma. Esto puede ayudar con la hipótesis de posibles cambios evolutivos en el tiempo. Si clasifica a una criatura con un grupo de peces, podría plantear la hipótesis de cómo los cambios con el tiempo dieron como resultado ese tipo de pez. Si ese mismo pez como criatura era en realidad una esponja, entonces podría hacer deducciones sobre cómo aparecían las características del pez en un gru Lee mas »

¿Por qué se extinguieron todos los dinosaurios?

¿Por qué se extinguieron todos los dinosaurios?

La extinción de los dinosaurios o el evento de extinción Cretácico - Paleógeno fue una extinción masiva del 75% de las especies de plantas y animales en la Tierra, en un período geológicamente corto. Con la extinción de algunas especies ectotérmicas, no sobrevivieron tetrapodos que pesan más de 55 libras. Marcó el final del período Cretácico, toda la era Mesozoica, abriendo la era Cenozoica que continúa hoy. Este evento está marcado por una delgada capa de sedimento que se puede encontrar en todo el mundo en rocas marinas y terrestres. Muestra un al Lee mas »

¿Por qué gregor mendel usó guisantes en sus estudios?

¿Por qué gregor mendel usó guisantes en sus estudios?

Gregor Mendel usó guisantes de jardín porque había muchos rasgos que eran dominantes de la cría verdadera y recesivos de la cría verdadera. Además los guisantes de jardín no ocupan mucha superficie. Como una ventaja adicional, son fáciles de controlar la polinización (simplemente ató las bolsas alrededor de las flores después de que las polinizó con un cepillo pequeño, intente hacerlo con ratones). Lee mas »

¿Por qué linneo eligió el latín?

¿Por qué linneo eligió el latín?

Linneo y otros científicos usaban el latín porque era una lengua muerta. Ningún pueblo o nación lo usa como idioma oficial. Muchos otros idiomas pueden tener bases en latín pero no lo usan todo. Así que no insultaría a ningún país cuando comenzara a nombrar organismos, aunque verás que una vez le hizo a una persona que no le gustaba. Antes de Linneo, las prácticas de nombramiento de especies variaban. Estudió para ser doctor en medicina, pero se sintió atraído por la botánica, ya que muchos medicamentos en ese momento eran de plantas. Muchos bió Lee mas »

¿Por qué la selección natural favoreció el bipedalismo? + Ejemplo

¿Por qué la selección natural favoreció el bipedalismo? + Ejemplo

Los científicos en realidad no están decididos sobre por qué la selección natural favoreció el bipedalismo en los humanos, y hay muchas ideas. Existen múltiples teorías sobre por qué los humanos caminan erguidos. Por ejemplo, algunos creen que evolucionamos para caminar erguidos para ver sobre hierbas altas, aunque otros argumentan que esto habría anunciado de inmediato nuestra presencia a los depredadores. Algunos creen que empezamos a caminar erguidos porque usábamos herramientas de piedra, pero las primeras herramientas de piedra aparecen en el registro fósil mucho Lee mas »

¿Por qué los científicos colocaron las bacterias en su propio reino, la Monera?

¿Por qué los científicos colocaron las bacterias en su propio reino, la Monera?

Con el descubrimiento del microscopio electrónico, los biólogos se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido incluir el mundo procariótico de las bacterias en el reino protista con organismos eucarióticos unicelulares. De ahí se creó un reino separado, Monera. Los organismos vivos multicelulares fueron reconocidos principalmente como plantas y animales: este escenario fue cierto desde los tiempos de Aristóteles hasta los días de Linneo. En este lapso de dos mil años, la idea de la clasificación de dos reinos no cambió mucho. Una vez que Leeuwenhoek descubr Lee mas »

¿Por qué los animales responden más rápido que las plantas?

¿Por qué los animales responden más rápido que las plantas?

Porque los animales tienen una red de nervios y las plantas no. Los potenciales de acción se generan en los nervios, que transportan información a más de 265 mph en forma de impulsos eléctricos. Esto es lo que le permite a su cuerpo reaccionar casi instantáneamente a los estímulos (es decir, alejarse del camino de un automóvil que se aproxima o, aún más rápido, apartar la mano de una estufa en llamas). Pero no importa cuánto lo intentes, no puedes hacer que una planta se estremezca si pretendes patearla. Esto se debe a que las plantas no están equipadas con ó Lee mas »

¿Por qué los músculos de una persona se vuelven dolorosos después del ejercicio?

¿Por qué los músculos de una persona se vuelven dolorosos después del ejercicio?

Acumulación de ácido láctico en las células musculares. Cuando se hace ejercicio riguroso, eventualmente no se puede bombear oxígeno a los músculos de una persona lo suficientemente rápido como para que las células musculares se sometan a la respiración celular para crear ATP, las células musculares finalmente cambian a la respiración anaeróbica, que no requiere oxígeno. En la respiración anaeróbica, solo puede producirse la glucólisis, por lo que solo se crea una red de 2 ATP, pero como queremos obtener la mayor cantidad posible de glucosa, el Lee mas »

¿Por qué las transformaciones bacterianas fallan a veces?

¿Por qué las transformaciones bacterianas fallan a veces?

Por muchos motivos, a continuación, enumero algunos a los que solo haré referencia al proceso de "choque térmico". -quizás todas sus bacterias murieron porque las dejó en el agua demasiado tiempo -ninguna de sus bacterias absorbió el plásmido de resistencia bacteriana -tu reacción de ligadura no funcionó, por lo que su plásmido fue lineal. -Utilizó demasiado AMP en las placas. Muchos problemas potenciales con las condiciones de reacción, reactivos, enzimas. Lee mas »

¿Por qué los biólogos clasifican? + Ejemplo

¿Por qué los biólogos clasifican? + Ejemplo

Para el estudio conveniente de los organismos. Los biólogos clasifican los organismos considerando similitudes entre ellos. Los organismos que tienen características estrechamente relacionadas son colocados en dominios separados por biólogos. Los dominios se dividen en 6 reinos. Según el moderno sistema de clasificación, el dominio es la unidad más grande de clasificación biológica. La clasificación biológica es muy importante porque ha reducido el estudio de millones de especies a solo unos pocos Reinos. Por ejemplo: si ves un hongo y empiezas a asumir: ¿qué cara Lee mas »

¿Por qué las células descomponen los azúcares?

¿Por qué las células descomponen los azúcares?

Causa la descomposición de los azúcares que es comúnmente o en su mayoría glucosa, que produce CO_2, H_2O y O_2 y energía. Esta energía es utilizada por la célula para llevar a cabo su metabolismo. Todos sabemos que la combustión produce dióxido de carbono, agua, oxígeno y energía. Esto se puede ver muy comúnmente cuando se quema algo. Usando este mecanismo, la célula transmite azúcares para obtener la energía requerida por ellos. Espero que entiendas :) Lee mas »

¿Por qué las células aumentan en número y no en tamaño?

¿Por qué las células aumentan en número y no en tamaño?

Mantener una buena relación de superficie a volumen. Si las células se vuelven demasiado grandes, los procesos metabólicos como mover las cosas dentro y fuera de la célula se vuelven mucho más difíciles. El volumen de la célula crece más rápido que el área de la superficie. Para evitar esto, las células aumentan en número para mantener una proporción saludable de volumen a SA. Lee mas »

¿Por qué las células quieren MUCHA glucosa? ¿Por qué las células quieren un montón de ATP?

¿Por qué las células quieren MUCHA glucosa? ¿Por qué las células quieren un montón de ATP?

ATP es el portador de energía en (¿casi?) Cualquier organismo. La glucosa es el principal proveedor de esta energía. El ATP se usa para impulsar las reacciones enzimáticas endotérmicas, es decir, las reacciones que cuestan la energía para que tengan lugar. ATP entrega esto mediante el enlace de alta energía entre su segundo y tercer grupo de fosfato. Nota: además de esto, el ATP tiene muchos otros roles en la célula, no SOLAMENTE el suministro de energía ... La energía mencionada debe provenir de algún lugar, y finalmente se extrae por medio de 3 vías / ciclo Lee mas »

¿Por qué los científicos del desarrollo creen que el sexo masculino está asociado con una mayor cantidad de trastornos hereditarios relacionados con el sexo?

¿Por qué los científicos del desarrollo creen que el sexo masculino está asociado con una mayor cantidad de trastornos hereditarios relacionados con el sexo?

El cromosoma X tiene más material genético que el cromosoma Y. Dejando al macho más vulnerable a los defectos en el ADN. La hembra tiene dos cromosomas X mientras que el macho tiene solo un cromosoma X. Si hay una mutación en un cromosoma X, la mujer tiene otro cromosoma X que puede estar intacto para evitar que la enfermedad ligada al sexo se exprese en la mujer. En contraste, si hay una mutación en el cromosoma X que posee el macho, no hay un segundo cromosoma X que pueda tener la información intacta. El resultado es que cualquier pérdida de información sobre el cromosoma X en un h Lee mas »

¿Por qué una célula necesita mantener su forma? ¿Qué sucede si quitamos el citoesqueleto de una célula animal o qué sucede si quitamos la pared celular de la célula vegetal?

¿Por qué una célula necesita mantener su forma? ¿Qué sucede si quitamos el citoesqueleto de una célula animal o qué sucede si quitamos la pared celular de la célula vegetal?

Las plantas, específicamente, se marchitarían, y todas las células sufrirían una disminución en la relación de área de superficie a volumen. La célula de la planta es mucho más fácil de responder. Las células vegetales, al menos en el tallo, dependen de la turgencia para mantenerse rectas. La vacuola central ejerce presión sobre la pared celular, manteniéndola como un prisma rectangular sólido. Esto resulta en un vástago recto. Lo opuesto a la turgidez es la flacidez, o en otros términos, el marchitamiento. Sin la pared celular, la planta se ma Lee mas »

¿Por qué una mutación en una célula sexual tiene potencial para un gran efecto?

¿Por qué una mutación en una célula sexual tiene potencial para un gran efecto?

Impacto La célula inicial formada en la fertilización es una combinación del espermatozoide y la célula del óvulo de la que se derivan todas las demás células. Si se produce una mutación aquí, es probable que se transmita a cada célula posterior. Sin embargo, si se trata de una célula del cuerpo normal (somática) de un adulto completamente adulto, solo afectará a esa célula en particular ya cualquiera de esa pequeña parte del cuerpo. Lee mas »

¿Por qué una mutación en un espermatozoide o en un óvulo tiene diferentes consecuencias que una en una célula del corazón?

¿Por qué una mutación en un espermatozoide o en un óvulo tiene diferentes consecuencias que una en una célula del corazón?

Una mutación en un espermatozoide o en un óvulo se transmitirá a todas las células del cuerpo que se formarán a partir de las células sexuales. Solo las células del corazón recibirán la mutación en una célula del corazón. Una mutación en una célula sexual se replica en cada célula del cuerpo. Todas las células se forman a partir de una sola célula que resulta en la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Una mutación en una de las células sexuales estará presente en todas las células subsiguientes que se copia Lee mas »

¿Por qué un organismo pasa por fermentación?

¿Por qué un organismo pasa por fermentación?

Los organismos se someten a un proceso de fermentación debido a que: - La fermentación solo produce alrededor del 5% de la energía obtenida por la respiración aeróbica. Esta energía es muy pequeña pero suficiente para mantener la vida de organismos como el yest. Pero la mayoría de los organismos, necesitan oxígeno para respirar.La energía de fermentación es demasiado baja para ellos. Se mueren en minutos en ausencia total de oxígeno. La fermentación puede complementar la energía aeróbica en ellos. Así, los organismos se someten a un proceso de Lee mas »

¿Por qué un árbol filogenético muestra relaciones evolutivas?

¿Por qué un árbol filogenético muestra relaciones evolutivas?

El árbol filogenético muestra historia evolutiva y relación con otros organismos. El árbol filogenético muestra relación con otros organismos o grupos. Según la teoría de Darwin, los organismos han evolucionado a partir de simples ancestros. Es una historia ancestral. Durante la evolución diferentes grupos plantearon diferentes direcciones. El árbol evolutivo y sus ramas muestran las relaciones evolutivas entre otras especies u otros grupos relacionados. Su filogenia describe similitudes y diferencias en las características de sus características físicas o ge Lee mas »

¿Por qué el músculo cardíaco tiene muchas uniones?

¿Por qué el músculo cardíaco tiene muchas uniones?

Las células cardíacas tienen muchos huecos para que los iones responsables de causar el latido del corazón puedan fluir fácilmente a través de todo el corazón. El corazón tiene un área en la aurícula derecha llamada nódulo sinoauricular donde las células especializadas pueden comenzar su propia estimulación para el latido cardíaco. Esta estimulación es causada por una inundación de iones Na + en esas células y su posterior viaje a las células vecinas. Esto se llama una onda de despolarización. La onda de despolarización debe prop Lee mas »

¿Por qué termina la transcripción cordycepin? + Ejemplo

¿Por qué termina la transcripción cordycepin? + Ejemplo

Cordycepin es un antimetabolito y un antibiótico de nucleósido de purina aislados del hongo Cordycepin militaris. Cordycepin es un análogo de adenosina, que se fosforila fácilmente a su forma mono, di y trifosfato intracelularmente. Se puede incorporar Tripyosphate Cordycepin en el RNA e inhibe el alargamiento de la transcripción y la síntesis de RNA debido a la ausencia del resto hidroxilo en la posición 3 '. Así como la cordycepina es muy similar a la adenosina, algunas enzimas no pueden discriminar entre las dos. Por eso puede participar en ciertas reacciones bioquímicas. Lee mas »

¿Por qué la ADN polimerasa corrige la nueva cadena?

¿Por qué la ADN polimerasa corrige la nueva cadena?

La ADN polimerasa corrige la nueva cadena de ADN producida por la replicación del ADN para asegurarse de que se repare cualquier error. Los errores pueden provocar cáncer en las células del cuerpo y trastornos genéticos en la descendencia, si se producen errores durante la producción de espermatozoides y óvulos. El trastorno genético de la anemia de células falciformes se debe a una mutación en la que solo hay una base de nitrógeno en la secuencia del ADN que Los códigos de la proteína hemoglobina se sustituyen por otros. El trastorno genético de la fibrosis Lee mas »

¿Por qué se produce la sucesión ecológica? + Ejemplo

¿Por qué se produce la sucesión ecológica? + Ejemplo

La sucesión ecológica tiene lugar porque a través del proceso de vivir, crecer y reproducirse, los organismos interactúan con el medio ambiente y lo afectan, cambiándolo gradualmente.La sucesión ecológica se produce debido a los cambios en el entorno físico y la población de especies. En un ecosistema, una especie requiere un conjunto particular de condiciones ambientales bajo las cuales crecen y se reproducen. Una vez que las condiciones ambientales cambian, la primera especie puede dejar de florecer y otra especie puede prosperar. Cambios drásticos y repentinos, como ince Lee mas »

¿Por qué el glicerol se difunde a través de la membrana celular más rápido que la glucosa?

¿Por qué el glicerol se difunde a través de la membrana celular más rápido que la glucosa?

El glicerol es soluble en lípidos, por lo que se difunde mediante una difusión simple directamente a través de la membrana celular, mientras que la glucosa es una molécula polar, por lo que se difunde mediante la difusión facilitada, lo que significa que necesita una proteína de canal para funcionar que la del glicerol.El glicerol tiene que atravesar toda la membrana celular, mientras que la glucosa tiene solo las proteínas del canal que no cubren toda la membrana. Lee mas »

¿Por qué un organismo con cáncer no usa la apoptosis (muerte celular programada) para deshacerse de las células adicionales?

¿Por qué un organismo con cáncer no usa la apoptosis (muerte celular programada) para deshacerse de las células adicionales?

Porque el cuerpo ha perdido el control de esas células extra. El cáncer es básicamente una célula única que pierde el control de sus mecanismos de división celular. La división celular se controla mediante dos mecanismos: Mecanismos de empuje Mecanismos de punto de control Los mecanismos de empuje son controlados por la celda o por señales externas. Esto empuja el proceso de división celular hacia adelante, preparando a la célula para dividir e iniciando los mecanismos de división. Los mecanismos de punto de control sirven para detener los mecanismos de empuje en ciert Lee mas »

¿Por qué nuestro cuerpo necesita oxígeno?

¿Por qué nuestro cuerpo necesita oxígeno?

Hay múltiples razones por las que nuestro cuerpo necesita oxígeno. Se necesita oxígeno para quemar los combustibles (azúcar y ácidos grasos en nuestro cuerpo) Además, el oxígeno se transfiere a nuestros pulmones a través de la respiración, donde nuestros glóbulos rojos lo llevan al resto del cuerpo. Es vital tener oxígeno para Nuestro cuerpo para funcionar. Lee mas »

¿Por qué necesita la luz la fotosíntesis?

¿Por qué necesita la luz la fotosíntesis?

La luz proporciona energía para la síntesis de glucosa a partir de dióxido de carbono y agua durante la fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción fotoquímica que involucra 2 pasos principales, es decir, reacción a la luz o reacción de Hill y reacción oscura o reacción de Blackmann. La reacción a la luz se produce en presencia de luz. La reacción oscura puede ocurrir en ausencia de luz, pero depende del producto final de la reacción luminosa. Así, la reacción a la luz debe preceder a la reacción a la oscuridad. Durante la reacción Lee mas »

¿Por qué la falta de ATP en las células musculares hace que los músculos se vuelvan rígidos en lugar de cojear poco después de la muerte?

¿Por qué la falta de ATP en las células musculares hace que los músculos se vuelvan rígidos en lugar de cojear poco después de la muerte?

Debido a que el ATP es necesario para bombear el calcio en el retículo endoplásmico (= retículo sarcoplasmático) antes de que las células musculares puedan relajarse. Por favor también revise las lecciones sobre la teoría de la contracción de filamentos deslizantes De hecho, es bastante contrario a la intuición, porque la ATP siempre está asociada con la "acción". Esto es diferente para los músculos, así que primero echemos un vistazo rápido a cómo funcionan los músculos. el impulso emitido por una neurona motora provoca la despolariz Lee mas »

¿Por qué muchas vías de transducción de señales involucran a la proteína quinasa?

¿Por qué muchas vías de transducción de señales involucran a la proteína quinasa?

La proteína quinasa es como un interruptor. Puede "encender" (o apagar) una proteína. Lo hacen cambiando la configuración molecular de la proteína cuando el grupo fosfato se agrega a sitios específicos de fosforilación. Esto puede exponer (o cerrar) los sitios que están activos para una reacción específica que activa la proteína (hendidura del sitio activo). Es posible cambiar la conformación de la proteína agregando el grupo fosforilo a un dominio específico de la proteína porque el fosfato puede cambiar un dominio de la proteína de hidro Lee mas »

¿Por qué los materiales se difunden a través de una membrana?

¿Por qué los materiales se difunden a través de una membrana?

Por difusión, las moléculas se mueven desde un área de alta concentración a un área de baja concentración y también mediante un proceso activo. 1. El agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, los iones, etc. atraviesan la membrana celular mediante una ósmosis de tipo difusión. 2. La difusión es un método principal de movimiento de sustancias a través de la membrana celular. 3. Por difusión, las moléculas se mueven pasivamente desde un área de alta concentración a un área de baja concentración y, también, mediante un proc Lee mas »

¿Por qué las moléculas como la glucosa requieren una proteína transportadora para atravesar la membrana celular?

¿Por qué las moléculas como la glucosa requieren una proteína transportadora para atravesar la membrana celular?

Para superar la repulsión por la parte media de la membrana celular que es hidrófoba. La membrana celular está hecha de dos capas de fosfolípidos, y cada una está formada por dos partes, una cola hidrófoba y una cabeza hidrófila. Las colas se unen formando la parte media de la membrana, y las cabezas se extienden hacia afuera formando la superficie externa e interna de la membrana celular. La molécula de glucosa está formada por átomos de carbono conectados a muchos grupos OH y protones H. Esto lo convierte en una molécula polar que es hidrófila. Fuera de la c Lee mas »

¿Por qué la mayoría de los cortes de enzimas de restricción en la secuencia palindrómica?

¿Por qué la mayoría de los cortes de enzimas de restricción en la secuencia palindrómica?

Porque es más eficiente. Las enzimas como las enzimas de restricción tienen que reconocer una secuencia muy específica para llevar a cabo su tarea. Se une al ADN solo en una configuración específica. ¡Por suerte! porque no quieres un 'pacman' que corta el ADN en lugares aleatorios. El ADN es de doble cadena, por lo que tiene "dos lados" a los que se puede unir la enzima. Una secuencia palindrómica es la misma hacia atrás y hacia adelante en ambos lados (vea la imagen a continuación). Esto significa que la enzima reconoce la secuencia sin importar de qué la Lee mas »

¿Por qué las células musculares tienen más mitocondrias?

¿Por qué las células musculares tienen más mitocondrias?

Las mitocondrias son los orgánulos productores de energía de la célula. El número de mitocondrias por célula varía ampliamente según los requisitos energéticos de las células. Las células musculares necesitan energía para hacer trabajo mecánico y responder rápidamente. Por lo tanto, existe un número mayor de mitocondrias, de modo que se cumple el requisito de energía de las células para realizar su función específica. En los seres humanos, los eritrocitos no contienen mitocondrias, pero las células del corazón, los riño Lee mas »

¿Por qué se contraen las células musculares?

¿Por qué se contraen las células musculares?

Los músculos están diseñados para contraerse. Los músculos son de dos tipos Voluntario e involuntario. Los músculos están formados por muchas unidades llamadas sarcómeros. Cada sarcómero es con dos proteínas contráctiles, la actina y la miosina. Cuando los iones de calcio están disponibles en el sarcómero debido a la interacción de actina y miosina, los filamentos del sarcómero se contraen. En realidad este proceso es complicado. Pero en resumen los músculos están diseñados para contraerse. Lee mas »

¿Por qué los músculos se atrofian cuando no se usan?

¿Por qué los músculos se atrofian cuando no se usan?

Ocurre durante la enfermedad o lesión de un nervio conectado al músculo. 1.La atrofia por desuso de los músculos más comunes ocurre cuando las personas no usan sus músculos lo suficiente. 2. Ocurre durante la enfermedad o lesión de un nervio conectado al músculo. 3. A diferencia del desuso, se atrofia lentamente, la atrofia neurogénica puede ocurrir repentinamente. Lee mas »

¿Por qué los músculos trabajan en parejas?

¿Por qué los músculos trabajan en parejas?

Todo está hecho de esta manera para producir un movimiento suave. Los músculos trabajan en pares y, a veces, en más de pares (2) porque hacen que el movimiento sea suave. El músculo que está haciendo el movimiento se llama el motor primario, mientras que otro se llama antagonista y resiste el movimiento. Lentamente "deja ir". De esta manera el movimiento no es desigual. A menudo hay otros músculos involucrados, especialmente si la articulación es compleja como la articulación del hombro o la articulación de la rodilla. También hay ayudantes del motor principal a l Lee mas »

¿Por qué las mutaciones en los genes afectan los rasgos?

¿Por qué las mutaciones en los genes afectan los rasgos?

Los genes afectados por mutaciones cambiaron la estructura de las enzimas, que finalmente afectan la expresión de rasgos particulares. La secuencia de genes, es decir, las estructuras de ADN determinan la secuencia de aminoácidos en la proteína primaria. Las proteínas primarias finalmente forman las enzimas. Las enzimas son el biocatalizador y ayudan a la expresión de rasgos en un organismo mediante la realización del proceso químico de ese rasgo. Los biocatalizadores modificados funcionan de diferentes maneras y afectan la expresión de rasgos normales. Gracias Dr. B K Mishra, India Lee mas »

¿Por qué las plantas no vasculares necesitan humedad?

¿Por qué las plantas no vasculares necesitan humedad?

Falta de tejido vascular que requiere mantener un contacto cercano con el agua para prevenir la desecación. 1. El cuerpo de la planta que es más obvio en las plantas no vasculares es la generación de gametofitos. La gemación del gametófito es haploide. 2. Las plantas no vasculares crecen en ambientes húmedos. Es debido a la falta de tejido vascular que requiere mantener un contacto cercano con el agua para prevenir la desecación. Lee mas »

¿Por qué los gemelos idénticos no siempre tienen las mismas condiciones mentales o físicas?

¿Por qué los gemelos idénticos no siempre tienen las mismas condiciones mentales o físicas?

Los gemelos idénticos tienen la misma composición genética. Las condiciones físicas pueden ser diferentes, porque es expresión de genes. Los gemelos idénticos tienen la misma composición genética. Esto se llama como la naturaleza del gemelo. La crianza son condiciones bajo las cuales se desarrollan los gemelos. Gran parte de la investigación se realiza en gemelos idénticos separados en la primera infancia. Es posible que no tengan las mismas capacidades físicas y mentales. La naturaleza y la crianza desarrollan al bebé. Lee mas »

¿Por qué las plantas en el océano no viven en la zona afótica?

¿Por qué las plantas en el océano no viven en la zona afótica?

No hay suficiente luz, o ninguna, para pasar por el proceso de la fotosíntesis. El frío y la alta presión sirven de ambiente desfavorable para las plantas. La mayoría de los millones de especies de plantas deben someterse a un proceso de fotosíntesis para "crear" energía química para la planta. La fotosíntesis requiere luz solar, y en la zona afótica, hay poca o ninguna luz solar disponible para la fotosíntesis. Esto es clave para muchas plantas y sirve como el factor principal. Sin embargo, algunas plantas se han adaptado para no depender de la fotosíntesis Lee mas »

¿Por qué los compuestos orgánicos tienen un punto de fusión y un punto de ebullición más altos que los compuestos inorgánicos?

¿Por qué los compuestos orgánicos tienen un punto de fusión y un punto de ebullición más altos que los compuestos inorgánicos?

Los compuestos orgánicos no tienen mayor punto de fusión y ebullición, los compuestos inorgánicos tienen. Es debido a la diferencia en los enlaces químicos. Los compuestos inorgánicos están compuestos principalmente de enlaces iónicos fuertes, que les dan un punto de fusión y ebullición muy altos. Por otro lado, los compuestos orgánicos están hechos de enlaces covalentes comparativamente débiles, lo que es la causa de su bajo punto de fusión y de ebullición. Lee mas »