sábado, 10 de mayo de 2014

Seminario genomica

SpicyNodes: Transgénicos

seminario genomica


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sábado, 5 de abril de 2014

Evolución del conocimiento del ADN

Desde el siglo 19 la biología no entendía cómo se heredaban todos los aspectos biológicos, osea el material genético, o DNA. Varios cientificos tomaron este tema como un desafío y comenzaron a realizar experimentos para descifrar este gran misterio que era el material genético y de que estaba compuesto.

Uno de los primeros biólogos en tomar este tema fue mendel, que dijo que el material genético estaba ordenado, llegó a esta conclusión a través de un experimento con semillas de dos distintos colores.
Luego, Flemming dijo que las células podían pasar a través de distintos ciclos Mitosis y meiosis de las células) y que probablemente el material genético está en el núcleo.

Griffith en 1928, realizó un experimento con ratones donde descubrió el principio transformante, osea que hay una cosa (probablemente un compuesto químico) que transmite los caracteres biológicos.
Años después Avery, MacLeod y McCarty, realizaron un experimento donde tenían vasos que contenían, Proteínas, ADN y ARN y luego les agregan enzimas y se dieron cuenta que el único que cambiaba era el ácido nucleico, también llamado DNA.

En 1952 A.D. Hershey y M. Chase hicieron el mismo experimento pero incluyeron viruses en el proceso y vieron que funcionaba exactamente igual.
J. Watson y F. Crick, hicieron un experimento para descubrir la composición química y estructural del DNA, ellos descubrieron el modelo de doble hélice (grupo fosfato, molécula de azúcar y base nitrogenada). Ellos también establecieron que el DNA codifica y compacta información.

Otros dos biologos llamados Meselson y Stahl, se dieron cuenta de porqué la replicación no suele fallar, esto es debido a que la replicación del DNA es semiconservativa, lo que quiere decir que cada cadena (que forma parte de la doble hélice) proviene de una cadena antigua y una nueva.
Crick, otro científico, publicó “El Dogma Central” también llamado “Expresión Génica”

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Manipulación genética de los seres vivos.

Un gran problema hoy en día son los alimentos transgénicos, que son alimentos cuyo ADN ha sido modificado antes de nuestro consumo.  La gente dice que estos alimentos son mejores para nosotros o más “nutritivos”. Lo que hacen muchas veces con los vegetales es hacer que crezcan más rápido o que su color sea distinto, cosa que es antinatural.










domingo, 3 de noviembre de 2013

higiene nerviosa

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Opinion sobre los factores que favorecen el uso de drogas: 

Yo opino que esta muy mal que la gente consuma drogas, porque es muy malo para el organismo. La gente debería parar de hacerlo, ya que gracias a la cultura de hoy en día la gente cree que esta bien hacerlo, mucha gente de hecho lo hace públicamente por redes sociales lo que incita a otros a hacerlo también a querer probarlo, porque ellos piensan “si otros los hacen, ¿Por que yo no?”. Pero esto no ocurre solamente por problemas de cultura y redes sociales, sino que muchas familias que no tienen buena situación económica o familias cuyos padres se separan o las familias se desintegran, estas cosas causan depresión y esto puede hacer que la gente caiga en las drogas para “parar el dolor”. Yo creo que la gente debería ser educada para entender lo malas que son las drogas para ellos mismos y todos los que los rodean, solo así se va a poder disminuir el uso de drogas en la población.

miércoles, 21 de agosto de 2013

viernes, 16 de agosto de 2013

lunes, 3 de septiembre de 2012

Organos que presentan secreción endocrina

Héctor Croxatto Rezzio:




Nacio el 3 de julio de 1908 en Valparaiso y pasó su infancia y adolescencia en Temuco, para luego emigrar a Santiago, donde estudió Medicina en la Universidad de Chile

Obtuvo el título de médico cirujano en 1930. Amplió sus estudios en Basilea y en la Universidad de Harvard. Sus principales aportes se relacionaron con la hipertensión arterial, el sistema endocrino y el riñón.










Hormona natriúretica atrial:
 secretada por las células del músculo cardíaco. reduce el agua, sodio y grasa del tejido adiposo en el sistema circulatorio para así reducir la presión arterial.


Timosina:  
Produce leucocitos y libera la hormona timosina q promueve la difenciacion de celulas de la medula osea para la generacion de linfocitos T del sist inmunologico. Es secretada por el Timo.

Eritropoyetina:
estimula la formación de eritrocitos y es el principal agente estimulador de la eritropoyesis. Es secretada por el riñon.

Gastrina: 
estimula la secreción de ácido gástrico por parte de las células que cubren las paredes del estómago. Es secretada por las células del estomago y duodeno.

sábado, 25 de agosto de 2012

Suprarrenales


Illu_adrenal_gland.pngLa corteza suprarrenal, esta dividida en tres partes, la zona glomerular, que produce mineralcorticoides, la zona fascicular, que produce glucocorticoides, y la zona reticular que produce androgenos.

En la zona glomerular, se produce la aldosterona que estimula la secreción de H+ por las células intercaladas en el ducto colector, regulando los niveles plasmáticos de bicarbonato (HCO3). 

En la zona fascicular se produce el cortisol  Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de grasasproteínas, y carbohidratos. Además, disminuye la formación ósea. Varias formas sintéticas de cortisol se usan para tratar una gran variedad de enfermedades diferentes. Tambien se producen gonadocorticoides, que son  andrógenos y estrógenos. Entre los andrógenos está la testosterona, secretada también por los testículos. Los estrógenos son secretados también por los ovarios y por la placenta.


El sistema renina-angiotensina regula la secreción de aldosterona ayuda a regular a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. La renina es secretada por las células granulares del aparato yuxtaglomerular. Esta enzima cataliza la conversión del angiotensinógeno (proteína secretada en el hígado) en angiotensina I que, por acción de la enzima convertidora de angiotensina (ECA, secretada por las células endoteliales de los pulmones fundamentalmente, y de los riñones), se convierte en angiotensina II. Uno de los efectos de la Angiostensina II es la liberación de aldosterona.

Los Glucocorticoides actúan sobre el matabolismo intermedio de grasas y proteínas. Los glucocorticoides producidos por el cuerpo humano son el cortisol, la cortisona y la corticosterona

La hormona CRH esta involucrada en la respuesta al estrés, es la encargada de activar la secreción hipofisiaria de ACTH. Se une  a receptores con alta afinidad en la superficie de corteza suprarrenal para estimular la síntesis y secreción de cortisol.

La medula, esta en relación funcional directa con el sistema nervioso simpático, y secreta adrenalina, noradrenalina y dopamina, y responde a estímulos simpáticos. En consecuencia esta glándula consiste de dos órganos endocrinos distintos localizados en el interior de una estructura única, ya que difieren en origen embriologico, morfología y secreciones.



Hipofisis

Diferencias entre glandula pineal, pituitaria, hipófisis

La glandula pineal produce la melatonina, hormona que se dice regenera las células, regula el sueño, disminuye el estrés y cura enfermedades como el cáncer y el SIDA. Está formada por fibras nerviosas simpáticas que transmiten la información lumínica captada por la retina. Ella se activa y fabrica la melatonina cuando no hay luz, de ahí que tenga sentido la idea de llamarla tercer ojo.


La glándula pituitaria recibe a veces el nombre de glándula "maestra" del sistema endocrino, debido a que controla las funciones de las otras glándulas endocrinas. La glándula pituitaria está localizada en la base del cerebro y no es más grande que un guisante. La glándula está unida al hipotálamo (una parte del cerebro que influye en la glándula pituitaria) por medio de fibras nerviosas. La glándula pituitaria produce varias hormonas:
Hormona de crecimiento.
Prolactina - estimula la producción de leche materna después de dar a luz.
Hormona adrenocorticotrópica (su sigla en inglés es ACTH) - estimula las glándulas adrenales.
Hormona estimulante de la tiroides (su sigla en inglés es TSH) - estimula la glándula tiroides.
Hormona folículo-estimulante (su sigla en inglés es FSH) - estimula los ovarios y los testículos.

Hormona luteinizante (su sigla en inglés es LH) - estimula los ovarios y los testículos.
Hormona estimulante de melanocitos - controla la pigmentación de la piel.
Hormona antidiurética (su sigla en inglés es ADH) - aumenta la absorción de agua en la sangre por medio de los riñones.
Oxitocina - contrae el útero durante el parto y estimula la producción de la leche materna.


La hipofisis: 




  • Ubicación
    • Se encuentra en un espacio óseo llamado silla turca del hueso esfenoides, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media. Esta comunicada con el Hipotálamo por un pedúnculo llamado hipofisario. A sus lados se encuentran los senos cavernosos.
  • Partes:
    • lóbulos:
      • Lóbulo Posterior 
      • Lóbulo Medio
      • Lóbulo Anterior
  • Tamaño: 
    • pequeño tamaño 
    • dimensiones: 10 a 13 mm 
  • Masa:
    • O,5 g aproximadamente.

Patologías Endocrinas:


  1. Enanismo Hipofisiario: 
    • Conjunto de alteraciones que aparecen como consecuencia de un déficit en la secreción o en la acción de la hormona GH.
    • la falta de GH en la infancia ocasiona una talla inferior a la normal en la edad adulta, por ello se le denomina enanismo hipofisario o talla baja de origen hipofisario. En el adulto la falta de esta hormona no condiciona ninguna alteración en la talla del individuo.
    • Posibles causas:
      • Genéticas: defectos en el desarrollo que ocasiona un déficit hipofisario
      • Alteraciones genéticas que inactivan al gen receptor de la GH. En estos casos la secreción de hormona es normal, pero la GH es incapaz de realizar su acción biológica.
      • Tumores: constituyen la causa más frecuente, y de forma particular el craneofaringioma, que puede dar lugar a cuadros de hipopituitarismo.
      • Traumatismos durante el parto, a partir de maniobras obstétricas.
      • Infecciones.
      • Radioterapia sobre la zona de la hipófisis.
  2. Gigantismo:
    • Crecimiento anormalmente grande debido a un exceso de la hormona del crecimiento durante la niñez, antes de que las placas de crecimiento óseo se hayan cerrado.
    • Posibles causas:
    • Complicaciones que puede causar:
      • Tamaño extraño de la persona.
      • Retraso en la pubertad.
      • Insuficiencia suprarrenal.
      • Puede generar díabetes.
      • hipogonaidismo.
      • hipotiroidismo.
  3. Acromegalia:
    • hay demasiada hormona del crecimiento y los tejidos corporales se agrandan con el tiempo.
    • se presenta en aproximadamente 6 de cada 100.000 adultos 
    • Ocurrre por la producción anormal de hormona del crecimiento después de haberse completado el crecimiento normal del esqueleto y órganos.
    • La producción excesiva de la hormona del crecimiento en los niños produce gigantismo en vez de acromegalia.
    • Complicaciones que puede generar:
      • Artrítis.
      • Pólipos en el colon.
      • Apnea en el sueño.
      • Problemas en la visión.
      • Miomas uterinos.


Hormonas:


Hormona
Lugar de secreción
Efecto producido


GHRH
hipofisis
estimula el crecimiento, reproducción celular, y la regeneración en humanos y otros animales.


GHIH o somatostatina
Producida por las células delta del páncreas, en lugares denominados islotes de Langerhans
Interviene indirectamente en la regulación de la glucemia, e inhibe la secreción de insulina y glucagón.


 GnRH



Hipofisis
Estimula la liberación de gonadotropina por parte de la adenohipófisis


PIH

 Hipofisis
Evita la liberación de prolactina ante ausencia de estímulo de succión.


 PRH

 segregada por la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis
 Ante el estímulo de succión del bebé, permite a la pituitaria liberar prolactina.


MRH


 Hipofisis
LIbera MSH


MSH


 Hipófisis anterior
Estimula la producción de melanocitos en los vertebrados.


























HORMONAS

Aminas Biogénicas:

Son proteínas y aminoácidos que sufren cambios químicos y se transforman en aminas biogénicas. Pueden formarse por la actividad enzimatica de los tejidos alimenticios. 

Las aminas biogénicas se encuentran por lo general en alimentos fermentados, de carne, vino, pescado, quesos y vegetales.


Las aminas biogénicas son precursores en la sintesís de hormonas, alcaloides, ácidos nucleicos, proteínas, así como de compuestos cancerígenos de tipo nitrogenado. Algunas aminas son indispensables para el crecimiento celular y el buen funcionamiento del intestino.Diferentes aminas tienen papel importante en el control del la presión sanguínea y en el funcionamiento del sistema nervioso.
Cuando hay gran concentración de aminas en un alimento puede volverse toxico, con dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel, etc. Hay que cuidar el tipo de alimentos que se consumen para no asimilar gran cantidad de aminas biogénicas que pueden acarrear problemas de salud.

Relación entre hormonas y eicosanoides
Los eicosanoides son hormonas tisulares muy activas que actúan mediando en los procesos inflamatorios y en la respuesta inmune. 
La particularidad de éstas hormonas es que su estructura está basada en ácidos grasos esenciales. 

Además se caracterizan porque su acción es local, a diferencia de otras hormonas, ya que no viajan por el torrente sanguíneo y su acción dura fracciones de segundo, por lo que no es posible sintetizarla para usarlo como drogas.

Lo único que se puede hacer para potenciar o inhibir su accionar es actuar sobre los precursores. Por ejemplo a través de la dieta el aporte de acidos grasos esenciales favorece o dificulta la producción de los mismos.

Pero no pueden ser encapsulados como las otras hormonas, ya que viven solo unos segundos en una parte del cuerpo.


¿Cuál es la relación entre el AMPc y el efecto de las hormonas lipídicas? ¿por qué se le denomina segundo mensajero?

El AMPc es como un 2do mensajero. Este manda una señal la cual recibe una hormona (lípidica). La hormona no ha podido entrar a la célula y el AMPc la difunde por el citoplasma, cumpliendo la función de la hormona.