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Genética
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Genética

Desde los primeros tiempos, el hombre se dio cuenta de la importancia del hombre y la mujer en la generación de seres de la misma especie, y que características como la altura, el color de la piel, etc., se transmitían de padres a descendientes. Por lo tanto, por supuesto, una perra cuando cruza un perro originará un cachorro con características de un perro y nunca un gato.

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Flujo de energía en los ecosistemas.

La luz solar representa la fuente de energía externa sin la cual los ecosistemas no pueden sostenerse. La transformación (conversión) de la energía de la luz en energía química, que es el único modo de energía utilizable por las células de todos los componentes de un ecosistema, ya sean productores, consumidores o descomponedores, se realiza a través de un proceso llamado fotosíntesis.
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La ciencia de la vida

La ciencia que estudia la vida es la biología. Ella estudia los seres vivos: los animales, las verduras, el cuerpo humano. No todo lo que se mueve está vivo. Por ejemplo, un robot, un móvil y un automóvil se mueven pero no están vivos. Un árbol y una zanahoria no se mueven, pero son seres vivos. El conejo y el pez son seres vivos, pero la montaña no lo es.
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Protocooperation

Es una asociación bilateral entre diferentes especies, en la cual ambas se benefician; Sin embargo, dicha asociación no es obligatoria y cada especie puede vivir aisladamente. Las acciones de las aves que promueven la dispersión de las plantas al comer sus frutos y evacuar sus semillas en un lugar distante, así como la acción de los insectos que buscan néctar de flores y contribuyen involuntariamente a la polinización de las plantas se consideran ejemplos de protocooperación.
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Biología (parte 3)

Bioquímica Energía Metabolismo Glucosa y Metabolismo Energía en forma de ATP Fermentación Fermentación alcohólica Fermentación láctica Fermentación aeróbica Glucólisis Ciclo de ácido quístico o Krebs Cadena respiratoria Fotosíntesis Cloroplastos Luz y fotosíntesis Pigmentos fotosintéticos Fases de la fotosíntesis de fase ligera Factores limitantes de Calvin Fotosíntesis Fotosíntesis y electrónica Fotosíntesis y medicina Quimiosíntesis Ecología Conceptos ecológicos Características de la biosfera Factores bióticos Cadenas alimentarias Redes alimentarias Flujo de energía en los ecosistemas Pirámides ecológicas Productividad del ecosistema Eficiencia ecológica Biomas terrestres Poblaciones brasileñas Dinámica de la comunidad Sucesión ecológica Fuego y sucesión ecológica Ciclos biogeoquímicos Morfología vegetal Tipos de raíces Tipos de raíces Tipos de causas les Hoja Estructuras de hojas Abscisión de hojas Clasificación de hojas Diagramas florales de flores Formación de frutos Fertilización de flores Clasificación de frutos Partes de frutas Semillas Difusión de frutas y semillas La célula vegetal Tejidos de plantas Epidermis Adjuntos Organización de tejidos en las raíces y tallos Meristema La planta Hormonas Fotoperiodismo y citocromos Movimientos vegetales Nutrición vegetal ¿No encontró el contenido que estaba buscando?
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Ciclo de carbono

Las plantas realizan la fotosíntesis al eliminar el carbono del medio ambiente del medio ambiente para formatear la materia orgánica. Este último se oxida por el proceso de respiración celular, lo que resulta en la liberación de CO2 al medio ambiente. La descomposición y la quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo) también libera CO2 al medio ambiente.
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Cloroplastos

Los plastidios o plastidios son un grupo de orgánulos específicos de células vegetales, que tienen características similares a las mitocondrias como la doble membrana, el ADN propio y el origen del endosimbión. Los plástidos se desarrollan a partir de proplastidos, que son pequeños orgánulos presentes en las células inmaduras de los meristemos vegetales y se desarrollan de acuerdo con las necesidades de la célula. (sin pigmento), etioplastos (que se desarrollan en ausencia de luz), amiloplastos (que acumulan almidón como sustancia de reserva), proteoplastos (que almacenan proteínas) y oleoplastos (acumulan lípidos).
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Con o sin columna

Vertebrados Los animales que tienen una columna se llaman vertebrados. Se dividen en 5 grupos. Marque a continuación cuáles son: Aves: están cubiertas de plumas. Tienen patas y alas. Mamíferos: su piel está cubierta de pelo. La hembra alimenta a los cachorros con leche de sus senos. Pescado: su piel está cubierta de escamas.
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Ciclo de nitrógeno

El nitrógeno se muestra como uno de los elementos fundamentales en la composición de los sistemas vivos. Está involucrado con la coordinación y el control de las actividades metabólicas. Sin embargo, aunque el 78% de la atmósfera está compuesta de nitrógeno, la gran mayoría de los organismos no pueden usarla porque está en forma gaseosa (N 2), que es muy estable y tiene poca tendencia a reaccionar con otros elementos.
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Los invertebrados

Los animales que no tienen columna son invertebrados. Insectos: tienen 6 patas. Arácnidos: tienen 8 patas. Crustáceos: tienen varias patas y a menudo tienen garras. Ciempiés: tienen muchas patas: ¡pueden alcanzar cien! Moluscos: tienen un cuerpo blando, con o sin caparazón.
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Pigmentos fotosintéticos

El término "pigmento" significa sustancia coloreada. El color del pigmento fotosintético depende de los rangos del espectro de luz visible que absorbe o refleja. La clorofila, que da el color verde característico de la mayoría de las verduras, absorbe muy bien la luz en las bandas rojas y violetas, reflejando la luz verde.
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Enzimas de restricción: tijeras moleculares

Desde la década de 1970, fue más fácil analizar la molécula de ADN con aislamiento de enzimas de restricción. Estas enzimas son endonucleasas, es decir, el prefijo interno (de ahí el endo - interno) de las moléculas de ADN, cortándolas en ubicaciones bien definidas. Estas enzimas normalmente son producidas por bacterias y tienen la propiedad de defenderlas de los virus invasores.
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Ciencias (página 3)

Química La estructura atómica de la materia Modelos atómicos El interior del átomo Cargas y masas eléctricas El átomo Representación central de los átomos Similitudes atómicas Electrosfera y niveles de energía Iones La tabla periódica La tabla periódica actual Períodos y familias Metales, no metales y semimetales Gases nobles Enlaces químicos Enlace iónico Enlace covalente Enlace metálico Materia y sus propiedades Propiedades de materia general Propiedades de materia específica Estados de materia física Sustancias químicas Sustancias químicas y simples Sustancias y mezclas puras Solución y solubilidad Separación de mezclas Aleaciones metálicas Funciones químicas Función ácida Función básica ( Los indicadores ácido-base y pH Función de sal Función de óxido Reacción química Reactivo y productos Ley de conservación de masa Ley de proporciones constantes Ecuaciones químicas Clasificación de reacciones químicas s reacciones químicas La velocidad de las reacciones químicas ¿No encontró el contenido que estaba buscando?
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Terapia celular con otras fuentes de células madre.

Individuos adultos Hay células madre en varios tejidos (como médula ósea, sangre, hígado) en niños y adultos. Sin embargo, la cantidad es pequeña y aún no sabemos qué tejidos son capaces de diferenciar. Investigaciones recientes han demostrado que las células madre tomadas de la médula de personas con problemas cardíacos han podido reponer su músculo cardíaco, lo que abre perspectivas fantásticas para el tratamiento de personas con problemas cardíacos.
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Propiedades de aire y gas

Una vejiga llena de aire tiene más masa que una vejiga vacía. Por qué Porque hay más aire. El aire tiene masa y ocupa espacio. Pero en el caso de la vejiga, la diferencia de masa es muy pequeña y solo se puede medir en escalas muy sensibles. La diferencia de masa es pequeña porque la densidad del aire es relativamente pequeña, mucho más pequeña, por ejemplo, que la densidad del agua.
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Movimiento ameboide

Algunos tipos de células tienen la capacidad de cambiar rápidamente la consistencia de su citosol, generando flujos internos que permiten que la célula cambie de forma y se mueva. Este tipo de movimiento celular, presente en muchos protozoos y en algunos tipos celulares de animales multicelulares, se llama movimiento ameboide.
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Transporte de membrana plasmática

La capacidad de una membrana para ser atravesada por algunas sustancias y no por otras define su permeabilidad. En una solución están el solvente (medio líquido dispersante) y el soluto (partícula disuelta). Las membranas se clasifican según la permeabilidad en 4 tipos: a) Permeable: permite el paso de solventes y solutos; b) Impermeable: no permite el paso de solventes o solutos; c) Semipermeable: permite el paso del solvente, pero no del soluto; d) Permeable selectivamente: permite el paso de solventes y algunos tipos de solutos.
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Traducción: Síntesis de proteínas

Traducción es el nombre utilizado para designar el proceso de síntesis de proteínas. Ocurre en el citoplasma con la participación, entre otros, de ARN y aminoácidos. ¿Quién participa en la síntesis de proteínas? Cistron (gen) es el segmento de ADN que contiene la información para la síntesis de un polipéptido o proteína.
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Peroxisomas

Los peroxisomas son sacos membranosos que contienen algunos tipos de enzimas digestivas. Su parecido con los lisosomas les hizo confundirse con ellos hasta hace muy poco. Sin embargo, hoy se sabe que los peroxisomas difieren de los lisosomas principalmente en el tipo de enzimas que tienen. Los peroxisomas, además de contener enzimas que descomponen las grasas y los aminoácidos, también contienen grandes cantidades de la enzima catalasa.
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Los polirribosomas

En algunas células, ciertas proteínas se producen en grandes cantidades. Por ejemplo, la observación de glándulas que secretan ciertas hormonas de naturaleza proteica (que se liberan en la sangre para actuar sobre otros órganos del mismo organismo) muestra, en ciertos lugares, una fila de ribosomas que leen el mismo ARN mensajero.
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Transcripción de información genética.

La síntesis de ARN (mensajero, por ejemplo) comienza con la separación de las dos cadenas de ADN. Solo una cadena de ADN sirve como plantilla para la producción de la molécula de ARNm. La otra cinta no se transcribe. Esta es una de las diferencias entre la duplicación de ADN y la producción de ARN. Las otras diferencias son: los nucleótidos utilizados tienen azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa; existe la participación de nucleótidos de uracilo en lugar de nucleótidos de timina.
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