miércoles, 7 de noviembre de 2012

ARBOL FILOGENETICO


Santos.Medina.M.F.arbolfilogenetico.6-11-12.doc
 
ARBOL FILOGENETICO
 
 
 
 


Korarchaeota: son un filo (y también un reino) de Archaea que incluye formas sólo conocidas a partir de muestras de secuencias genómicas ARNr 16S recogidas en ambientes naturales

Methanopyrus: Methanopyrus es un género de microorganismos metanógenos del dominio Archaea. Comprende una única especie descrita, M. kandleri. Es un hipertermófilo descubierto en las paredes de una fuente hidrotermal en el Golfo de California a una profundidad de 2000 m y a temperaturas de 84-110 °C

Desulfuro: En química, el término disulfuro suele hacer referencia a la unión covalente de dos átomos de azufre. El anión disulfuro cuya fórmula química es S22− puede además presentarse en forma gaseosa con una estructura similar al oxígeno gaseoso, además con este término suele hacerse referencia a compuestos que presentan en alguna parte de su estructura el compuesto químico enlace disulfuro, como el disulfuro difenil, C6H5S-SC6H5. Es importante distinguirlo del sulfuro, con número de oxidación -2 y fórmula química S2

Picrophlus: es un género de microorganismos del dominio Archaea. Comprende dos especies de acidófilos extremos: P. oshimae y P. torridus. Estos microorganismos son los más acidófilos actualmente conocidos, con la capacidad de sobrevivir a un pH de 0.06. Son acidófilos obligados, pues son incapaces de mantener la integridad de su membrana a un pH mayor que 4. Filogenéticamente están relacionados con los otros miembros de Thermoplasmata, pero al contrario que Thermoplasma y Ferroplasma, Picrophilus tiene una pared celular del tipo capa S.

Thermoplasma: es un género de microorganismos del dominio Archaea. Pertenece a la clase Thermoplasmata, que prospera en ambientes ácidos y de alta temperatura. Thermoplasma es un anaerobio facultativo que respira azufre y carbono orgánico. No tiene pared celular, pero en vez de ello dispone de una membrana única compuesta principalmente de un lipoglicano tetra-eter que contiene un lípido tetra-eter unido a un oligosacárido que contiene glucosa y manosa. Este lipoglicano es presumiblemente responsable de la estabilidad ácida y térmica de la membrana de Thermoplasma.

Actualmente el género Thermoplasma comprende dos especies, T. acidophilum y T. volcanium. Ambas especies tienen numerosos flagelos. T. acidophilum fue aislado originalmente de una pila de carbón encendida a pH 2 y 59 °C. Numerosas cadenas de T. volcanium se han aislado en manantiales termales sulfurosos en muchos lugares. Los genomas de ambas especies han sido secuenciados.

Ferroplasma: es un género de microorganismos del dominio Archaea. Comprende solamente una especie, F. acidophilum, un acidófilo oxidante del hierro. Al contrario que otros miembros de Thermoplasmata, F.acidophilum es un mesófilo que crece optimamente a una temperatura óptima de aproximadamente 35 ºC y a un pH de 1,7. Se encuentra generalmente en minas ácidas, principalmente en aquellas que contienen pirita (FeS). Es especialmente abundante en el caso de que se usen drenages ácidos, donde otros organismos tales como Acidithiobacillus y Leptospirillum han bajado el pH del ambiente y el acidófilo obligado F. acidophilum puede prosperar.

Fisiológicamente, F. acidophilum es un autótrofo y obtiene energía por la oxidación ferrosa del hierro de la pirita usando oxígeno como receptor final de electrones. Este proceso produce ácido sulfúrico como residuo, lo que conduce a la acificación del ambiente. F. acidophilum, al igual que Thermoplasma, no tiene pared celular. Sin embargo, al contrario que Thermoplasma, la membrana de F. acidophilum no contiene lípidos tetra-eter

  • Thermococcus Pyrococus:
  • Anaerobio estricto. Azufre como aceptor de e-
  • Quimiorganotrofo (Proteínas y azúcares)
  • Crece a temperaturas entre 75-90º C
  • Vive en aguas termales anóxicas

Pyrococus:

  • “Bola de fuego”
  • Anaerobio
  • Fermentador
  • Requiere para crecer 106º C

 

Thermoproteus: es un género de arqueas del orden termoproteales. Estos procariotas son termófilos dependientes de sulfuros emparentados con los géneros Sulfolobus, Pyrodictium y Desulfurococcus.[1] Son autótrofos y extremófilos, ya que pueden crecer en temperaturas de más de 95 grados centígrados.

Methanospirillum: se encontró por primera vez en los lodos de depuradora y fue nombrado en honor del RE Hungate. El nombre del género y la especie fue propuesta por primera vez en 1974 por Ferry et. al. Los cultivos son generalmente de color amarillo, de forma circular, y convexa con márgenes lobulados (Ferry et. Al. 1974). Las células son en forma de espiral (barras curvas) y el rango de 0.5 a 7.4 micras de diámetro y de 15 a varios cientos de micras de largo y tienen mechones de flagelos polares que proporcionan una pequeña cantidad de la motilidad (Ferry et. Al. 1974).

El hábitat óptimo para estos organismos tiene un rango de temperatura de 30-37 ° C (mesófila) y un rango de pH de 6.6 a 7.4 (Ferry et. Al. 1974).

Este microorganismo es muy importante para las industrias de tratamiento de residuos y la bioenergía, ya que puede descomponer los desechos orgánicos y produce metano en el proceso.

Methanosacina: es un género de microorganismos del dominio Archaea. Es el único metanógeno anaerobio conocido que produce metano usando las tres rutas metabólicas que se conocen para la metanogénesis[1]. La mayoría de los metanógenos generan metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Otros utlizan acetato en la ruta acetoclástica. Además de estas dos rutas, las especies de Methanosarcina pueden también metabolizar compuestos metílicos C1 (de un átomo de carbono) por medio de la metanogénesis metilotrófica. Tales compuestos C1 incluyen metilaminas, metanol y tioles metílicos.

Las especies de Methanosarcina son los metanógenos más diversos en términos de fisiología. Se encuentran en ambientes diversos, incluyendo bolsas de basura, aguas residuales, fuentes hidrotermales profundas e incluso en el tracto digestivo de diversos ungulados, incluyendo vacas, ovejas, cabras y ciervos. Methanosarcina también ha sido encontrado en el tracto digestivo humano.

Pyrodictium: es un género de la Pyrodictiaceae.Pyrodictium es una géneros de arqueas submarino hyperthermophilic cuyo óptimos rangos de temperatura de crecimiento es de 80 a 105 ° C. Tienen una estructura de célula única participación de una red de cánulas y células planas, en forma de disco. Pyrodictium se encuentran en las paredes porosas de los respiraderos de aguas profundas en donde las temperaturas en el interior de llegar tan alto como 400 ° C, mientras que el medio marino exterior es típicamente 3 ° C. Pyrodictium es aparentemente capaz de adaptarse morfológicamente a este tipo de calor-frío hábitat.

 

jueves, 27 de septiembre de 2012

ANDAMIO.....DOMINIOS

ANDAMIO 1…DOMINIOS

 
ARCHEA
BACTERIA
EUKARYA
QUE ES EL DOMINIO
El dominio Archea son células procariotas.
Son células procariotas como los Eukarya.
Son todos los organismos que tienen celvias con organelos membranosos.
CUALES SON LAS CARACTERISTICAS GENERALES
Tienen membranas compuestas de cadenas de carbono que afectan a las Eukarya.
Tienen membranas compuestas de cadenas de carbono rectas unidas al glicerol por uniones ester.
Poseen una gran variedad de membranas y de estructuras internas llamadas ORGANULOS, se encargan de realizar funciones dentro de las celula.
DONDE SE ENCUENTRAN
Se encuentran en los organismos mas antiguos del planetas.
Se encuentran en los organismos bacterianos actuales, también conocidos con el nombre de E bacterias.
Esta contenido en un nucleo celular separado del resto de la celula por una doble membrana permeable.
QUENES LO REPRESENTAN
Representan los organismos mas antiguos del planeta.
Lo representan los organismos bacterianos actuales, también conocidos con el nombre de E bacterias.
Animales, planes y hongos asi como varios grupos denominados colectivamente protistas.
COMO ESTAN ORGANIZADOS(NIVEL CELULAR O PLURICELULAR
Tienen una membrana plasmática y pared celular y carecen de espacio peri plasmático.
Tienen una pared celular que rodea su membrana citoplasmática.
No tiene membranas internas que delimiten orgánulos.

 

viernes, 2 de diciembre de 2011

MECANICA CUANTICA

                                                                           Santos_Medina_MF.tarea.6.6/11/11
 http://fsrockstar692.blogspot.com
                                            MECANICA CUANTICA
La mecánica cuántica[][] es una de las ramas principales de la física, y uno de los más grandes avances del siglo XX para el conocimiento humano; es la que explica el comportamiento de la materia y de la energía. Su aplicación ha hecho posible el descubrimiento y desarrollo de muchas tecnologías, como por ejemplo los transistores, componentes masivamente utilizados en prácticamente cualquier aparato que tenga alguna parte funcional electrónica. La mecánica cuántica describe, en su visión más ortodoxa, cómo cualquier sistema físico, y por lo tanto todo el universo, existe en una diversa y variada multiplicidad de estados, los cuales habiendo sido organizados matemáticamente por los físicos, son denominados auto estados de vector y valor propio. De esta forma la mecánica cuántica puede explicar y revelar la existencia del átomo y los misterios de la estructura atómica tal como hoy son entendidos; fenómenos que la física clásica, o más propiamente la mecánica clásica, no puede explicar debidamente.
De forma específica, se considera también mecánica cuántica, a la parte de ella misma que no incorpora la relatividad en su formalismo, tan sólo como añadido mediante la teoría de perturbaciones.[3] La parte de la mecánica cuántica que sí incorpora elementos relativistas de manera formal y con diversos problemas, es la mecánica cuántica relativista o ya, de forma más exacta y potente, la teoría cuántica de campos (que incluye a su vez a la electrodinámica cuántica, cromo dinámica cuántica y teoría electro débil dentro del modelo estándar)[4] y más generalmente, la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo. La única interacción que no se ha podido cuantificar ha sido la interacción gravitatoria.
La mecánica cuántica es la base de los estudios del átomo, su núcleo y las partículas elementales (siendo ya necesario el tratamiento relativista), pero también en teoría de la información, criptografía y química.

viernes, 4 de noviembre de 2011

ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA

                                                                                            Santos_Medina_MF.tarea5.1/11/11
ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA
En lo que es física  química ha sido observado, que en cualquier sustancia o elemento material  que sea modificado de temperatura o presión, puede tener distintas fases, esto es una relación con las fuerzas de unión de partículas que lo construyen.
ESTADO SOLIDO
En muy bajas temperaturas los materiales se presentan como cuerpos de forma compacta y muy precisa, sus átomos se entrelazan  formando una estructura cristalina y muy  definida, lo cual puede soportar fuerzas sin deformación. Son considerados generalmente como duros y resistentes.
 .Presentan características como:
.Forma definida resistencia a la fragmentación
.Volumen constante.
ESTDO LÍQUIDO:
Si se incrementa la temperatura el sólido va perdiendo forma hasta desaparecer, su estructura cristalina hasta el líquido esto se adapta a la forma del recipiente que la contiene. La unión de los átomos del cuerpo no es muy intensa que en los solidos 
Características:
.movimiento de energía cinética
.no poseen forma definida
.puede presentar difusión.
ESTADO GASEOSO
Con una temperatura más elevada se alcanza el estado gaseoso. Las moléculas del gas se encuentran libres  de modo que son capases de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos
Características:
.sin forma definida
.su volumen es variable dependiendo del recipiente que lo contiene
ESTADO PLASMATICO:
Es un gas ionizado, es decir que lo átomos que lo componen se han separado de algunos electrones. En esta forma el plasma es un estado parecido al gas pero compuesto por aniones  y cationes separados entre sí y libres .un ejemplo muy claro el sol.
En la atmosfera  terrestre cualquier átomo que pierde el electrón se dice que esta ionizado. Cuanto más caliente este el gas más rápido se mueven sus moléculas y átomos si son muy violentas para librar electrones.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

REACCIONES QUIMICAS

                                                                                                                    
                                                                                                  Santos_Medina_MF.tarea4.1/11/11
http://fsrockstar692.blogspot.com

REACCIONES QUIMICAS
MATERIAL:
1: Jugo de limón
2: Sal de uvas
 3: Leche,
4: Limaduras de hierro
5: Ácido clorhídrico
6: Bicarbonato de sodio
7: Refresco
8: Sal
9: Cinta de magnesio
10: Fenolftaleína.
OBJETIVO: que el alumno reproduzca y observe algunas reacciones químicas y observe sus características.
1: Coloca un poco de leche en un frasco y agrega un chorrito de jugo de limones, observa lo que ocurre, se cortara la leche.
2: En otro frasco coloca agua hasta la mitad del volumen del frasco y agrega un poco de sal de uvas. Obviamente saldrán muchas burbujas.
3: Coloca un poco de limadura de hierro en un tubo de ensayo y agrégale unas gotas de ácido clorhídrico obtura el tubo con el dedo y acerca un cerrillo. Lo que saldrá es un vapor muy obscuro y apagara la flama de un serillo.
4: Coloca un poco de jugo de limón en un frasco limpio y agrega un poco de bicarbonato de sodio. El líquido se volverá verde y saldrán burbujas.
5: Sujeta la cinta de magnesio con las pinzas y calienta cobre la flama de la lámpara de alcohol, procura tener cerca un frasco limpio para recibir los residuos. Provocara una luz muy enceguecedora procurara no verla directamente.

VOCABULARIO_60

                                                                                                
                                                                                         Santos_Medina_MF.tarea3.1/11/11.1fvb1.doc

 GLOSARIO 2
1; ABSTRACCIÓN: proceso por medio del cual se reflexiona sobre un objeto o fenómeno sin necesidad de observarlo directamente.
2; ADSORCIÓN: proceso por el cual las partículas de una sustancia son atrapadas o retenidas en la superficie de un material.
3; ALEACIÓN: compuesto homogéneo formado por, cuando menos, un metal.
4; BIOMOLECULA: cualquier molécula compleja, estructurada partir de carbono, que se encuentra formando a los seres vivos.
5; CIENCIA: disciplina que busca generar conocimiento comprobable sobre los fenómenos naturales.
6; COEFICIENTE: número que se escribe a la izquierda de un elemento o formula e indica las veces que se repite.
7; COMPUESTO: sustancia formada por la unión de dos o más elementos y cuyas características físicas son únicas. Además puede ser descompuesta en los elementos que la forman mediante reacciones químicas.
8; COMBUSTIBLE: sustancia que puede entrar en combustión o quemarse produciendo una elevación de temperatura.
9; DENSIDAD: sustancia de masa en un volumen determinado.
10; DECANTACIÓN: método físico para la separación de mezclas heterogéneas, se basa en la diferencia de densidad entre los compuestos.
11;  DISOLVENTE: sustancia que se halla en mayor cantidad en una disolución y en la que esta disuelto el soluto.
12; DESCOMPONEDOR: organismo que provoca la descomposición de materia muerta.
13; ESTADOS DE AGREGACIÓN: son los diversos estados: solido, líquido, gaseoso, en que pueden presentar tener un material, dependiendo de la temperatura y la presión  a que se encuentre.
14; ECUACIÓN QUIMICA: representación de un fenómeno químico por medio de símbolos y formulas.
15; ELEMENTO QUIMICO: sustancia que no puede ser descompuesta en otras más simples mediante reacciones químicas.
16; EXPERIMENTO: operación destinada a destinar un fenómeno o a comprobar una propiedad bajo condiciones controladas.
17; ENLACE QUIMICO: unión que se da entre átomos, de manera que se forman moléculas.
18; ELECTRON DE VALENCIA: cada uno de los electrones de la última capa de un átomo son los responsables de los en laces químicos.
19; EMULSIÓN: mezcla, estable y homogénea, de dos líquidos que normalmente no pueden mezclarse, como aceite de oliva y agua. Cuando estos dos líquidos están en un mismo recipiente se denomina fases.
20; ELEMENTOS: sustancia que no puede ser compuesta mediante una reacción química en otras más simples.
21; FERMENTACION: proceso por medio del cual los seres vivos obtienen energía al romper un azúcar, que queda convertido en un gas dióxido de carbono y un producto tóxico; por ejemplo, alcohol o ácido láctico.
22; FILTRACIÓN: método físico de separación en el cual se hace pasar una mezcla de sólidos y líquidos a través de un medio poroso.
23; FLUIDO: término con el que se acostumbra designar a los líquidos y gases. Los primeros fluyen al presentar poca cohesión en casi inexistente.
24; GEL: es un coloide de consistencia firme que contiene una gran cantidad de líquido.
25; HIPOTESIS: suposición que debe ser demostrada proposición tentativa que intenta dar una explicación a un fenómeno.
26; ION: átomo con carga eléctrica neta diferente de cero.
27; MEDICION: acción de comparar una cantidad con su respectiva unidad.
28; MODELO: construcción por medio de la cual se simula un fenómeno o evento para  ponerlo estudiar y poner a prueba nuestras explicaciones.
29; MÓLECULA: partícula más pequeña de una sustancia que posee todas sus características físicas y químicas.
30; MASA: es la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
31; MOL: unidad química que indica la cantidad de sustancias que contiene el mismo número de sustancias equivalentes a la g de ciz.
32; METAL: elemento químico caracterizado por su brillo, conductividad del calor y de la electricidad, y capacidad de combinación cediendo electrones para formar cationes.
33; NEUTRON: partícula de carga neutra que conforma a los átomos y se encuentra en el núcleo de estos.
34; NUMERO ATOMICO: número de protones que tiene un átomo  en el núcleo, el cual es caracterizado para cada elemento.
35; NUMERO DE OXIDACION: numero asociado a la carga eléctrica de un elemento en un ion o una molécula y consta del número de electrones involucrados del signo + o -, según se oxide o se reducta  respectivamente.
36; NEUTRALIZACIÓN: reacción que se produce entre un ácido y una base, y atraves  de la cual se obtiene agua y sal.
37; OXIDACION: ocurre cuando un elemento o sustancia pierde electrones.
38; POLIMERO: molécula de gran tamaño y complejidad formada por la unión de moléculas más pequeñas y sencillas, llamadas monómeras.
39; PRODUCTO: sustancia o sustancias que resultan después de un cambio químico.
40; PH: medida de la concentración de iones hidrogeno en una disolución. La escala va desde 0 hasta 7, las bases desde 7 hasta 14 y las sustancias neutrones en 7.0.El ácido clorhídrico tiene PH de 0.0 y el hidróxido de sodio de 14.0.
41; PORCENTAJE: manera de expresar una porción como una fracción de 100.
42; PUNTO DE FUNCION: temperatura la cual una sustancia cambia de estado sólido  a líquido.
43; PESO: fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo, dependiendo de su masa.
44; PROTON: partícula de carga positiva y conforma a los átomos y se encuentra en el núcleo de estos.
45; REACCIONES DE OXIDACION: aquellas en las que un átomo gana oxigeno o bien, cuando un átomo pierde electrones de su capa externa.
46; REDUCCION: se presenta cuando un elemento o sustancia gana electrones.
47; REACCION QUIMICA: proceso en el que una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes.
48; REACTOR: dispositivo preparado para que en su interior se realicen reacciones químicas.
49; REACTIVO: compuesto que toma parte en una reacción química.
50; SIMBOLO QUMICO: signo o abreviación que se utiliza para representación un elemento.
51; SUSTANCIA: clase particular de materia homogénea.
52; SUSPENCIONES: con mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido.
53; SUBINDICE: número pequeño que se coloca en la parte inferior derecha de un símbolo químico y representa las veces que este se repite.
54; TECNOLOGIA: búsqueda y aplicación de conocimientos para obtener resultados prácticos.
55; TEMPERATURA: medida de energía calorífica promedio de las moléculas de un cuerpo.
56; TORNASOL: sustancia colorante e indicador que se extrae de ciertos líquenes.
57; TOXIDAD: manera en que se mide el grado toxico de una sustancia.
58; VELOCIDAD DE REACCION: medida de tiempo que tarda cierta cantidad de una sustancia para transformarlo en otra diferente.
59; ADICCION: en cuando una persona requiere de algo como el consumo de algunas sustancias o de la práctica de una cantidad, para sentirse bien.
60; ABSTRACCIÓN: proceso por el medio del cual se reflexiona sobre un objeto o fenómeno si necesidad de observarlo directamente.