<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Blog de la clase by Emiliano Ruiz Anzo</title>
      <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4</link>
      <description>Publica tu blog</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-11-01 16:59:34 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-11-01 22:43:39 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f4bb.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>portada </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3197942709</link>
         <description><![CDATA[<p>Universidad de Oriente </p><p>Emiliano Ruiz Anzo</p><p>1D</p><p>Victor Francisco Perez Garcia </p><p>Biologia Celular y Molecular </p><p>Estomatologia </p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2945503375/d56db1a1de084a1ce929973c7d64b26c/emilianoo.jpg" />
         <pubDate>2024-11-01 17:06:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3197942709</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Indice </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3197952337</link>
         <description><![CDATA[<p>*Mecanismos de transporte </p><p>*Citoesqueleto </p><p>*Nucleo Celular </p><p>*<strong>Replicación</strong> y transcripción del ADN </p><p>*Traducción del ARN mensajero </p><p>*Conclusion </p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://get.pxhere.com/photo/biology-seafood-jellyfish-fish-invertebrate-marinelife-lagoonjellyfish-macro-photography-organism-marine-biology-marine-invertebrates-deep-sea-fish-170984.jpg" />
         <pubDate>2024-11-01 17:16:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3197952337</guid>
      </item>
      <item>
         <title>INTRODUCCION </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3197997239</link>
         <description><![CDATA[<p>En este blog hablaremos un sobre </p><p>*Mecanismos de transporte donde explicaremos como las proteínas tienen un papel fundamental en el proceso de transporte.</p><p>* Hablaremos sobre el citoesqueleto dando estructura a la membrana.</p><p>*El Núcleo Celular como el orgánulo mas grande y complejo del interior de la célula.</p><p>*<strong>Replicación</strong> como proceso por el cual una célula crea una copia exacta de su material genético antes de dividirse.</p><p>*Transcripción como el proceso por el cual la información genética almacenada en el ADN .</p><p>* Traducción como el proceso por el cual la secuencia de nucleotidos que se convierte en una secuencia de aminoácidos que forman proteínas.</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://quo.eldiario.es/wp-content/uploads/2021/01/8663001882_ef8196d640_o.jpg" />
         <pubDate>2024-11-01 18:06:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3197997239</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mecanismos de transporte </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198014256</link>
         <description><![CDATA[<p>Los transportadores de membrana son proteínas integrales de membrana</p><p>especializadas en llevar a cabo el transporte especifico de iones y pequeñas moléculas</p><p>hidrosolubles a ambos lados de las membranas celulares.</p><p>*Transporte celular: Intercambio de sustancias a través de trasporte celular presenta permeabilidad</p><p>selectiva eso significa que es selectiva al permitir la entrada de sustancias pero también limita algunas.</p><p>*Transporte pasivo: Se divide en 3 difusión simple difusión facilitada y osmosis permite el pasos de iones y moléculas en aporte de ATP las moléculas se desplazan el gradiente de concentración y la energía libre se disminuye.</p><p>*Transporte activo: Se divide en 2 primario y secundario características permite el paso de moléculas a través de la membrana en aporte del ATP se desplazan en contra del gradiente de concentración y la energía libre</p><p>aumenta.</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Passive_vs_Active_Membrane_Transport-es.svg" />
         <pubDate>2024-11-01 18:26:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198014256</guid>
      </item>
      <item>
         <title>CITOESQUELETO </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198034330</link>
         <description><![CDATA[<p>El interior de la célula</p><p>eucarita poose una organiza cior interna estructura y funcio nal establecida por una seriede filamentos proteicos que lorman</p><p>un</p><p>entramada resistente u dinámico que se extiende a través del citoplasma.</p><ul><li><p>Propiedades</p></li></ul><p>Polimerización Despolimerización </p><p>los filamentos del citoesqueleto se forman por la polimerización de unidades proteicas que no establecen uniones qimicas entre si ,sino eléctricas.</p><p>De este modo los filamentos se pueden ensamblar y deshacer con mucha facilidad y según las necesidades de la celula.</p><p>Polarización:</p><p>Algunos filamentos del citoesqueleto son estructuras polarizadas, es decir, sus unidades se asocian siempre con la misma orientación de manera que posee un extremo diferente del otro.</p><p>Es importante para determinar la forma y la dirección de polimerizacion del propio filamento, así como indicar su polaridad a otras proteínas que se mueven a lo largo del filamento den dirección especifica.</p><p>Regulación:</p><p>Poose una gran cantidad de proteínas para regular la organización y actividad de los filamentos del citoesqueleto.</p><p>Se usa para regular la regulación y actividad de los filamentos del cito esqueleto.</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2945503375/a884272b85e691b110aa578b20d3ed5c/filamentos_.jpg" />
         <pubDate>2024-11-01 18:50:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198034330</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NUCLEO CELULAR </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198037756</link>
         <description><![CDATA[<p>El núcleo celular es el orgánulo más grande y complejo del interior de la célula, considerado como el "cerebro" de la célula. Su función principal es almacenar y procesar la información genética.</p><p>Estructura del núcleo celular:</p><ul><li><p>⁠Membrana nuclear: Envoltura doble que rodea el núcleo.</p></li><li><p> ⁠Poros nucleares: Aberturas que permiten el intercambio de sustancias.</p></li><li><p>⁠ ⁠Cromatina: Material genético compuesto por ADN y proteínas.</p></li><li><p> ⁠Nucleolos: Regiones especializadas para la síntesis de ARN ribosómico.</p></li></ul><p>Funciones del núcleo celular:</p><ul><li><p>⁠Almacenamiento de información genética.</p></li><li><p>⁠ ⁠Regulación de la expresión génica.</p></li><li><p> ⁠Replicación del ADN.</p></li><li><p>⁠Síntesis de ARN.</p></li><li><p> ⁠Control del ciclo celular.</p></li></ul><p>Componentes del núcleo:</p><ul><li><p>⁠ADN (ácido desoxirribonucleico).</p></li><li><p>⁠Proteínas histonas.</p></li><li><p>⁠ ⁠Proteínas no histonas.</p></li><li><p>⁠ARN (ácido ribonucleico).</p></li></ul><p>Tipos de núcleos:</p><ul><li><p>⁠Núcleo diploide: Contiene dos juegos de cromosomas.</p></li><li><p> ⁠Núcleo haploide: Contiene un juego de cromosomas.</p></li><li><p> ⁠Núcleo poliploide: Contiene múltiples juegos de cromosomas.</p></li></ul><p>Importancia del núcleo celular:</p><ul><li><p> ⁠Regula el metabolismo celular.</p></li><li><p>Controla el crecimiento y la diferenciación celular.</p></li><li><p>Mantiene la estabilidad genética.</p></li><li><p>⁠Regula la respuesta a estímulos externos.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Diagram_human_cell_nucleus_es.svg" />
         <pubDate>2024-11-01 18:54:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198037756</guid>
      </item>
      <item>
         <title>REPLICACION DEL ADN </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198040221</link>
         <description><![CDATA[<p>La replicación del ADN es el proceso por el cual una célula crea una copia exacta de su material genético antes de dividirse. Este proceso es fundamental para la supervivencia y propagación de los seres vivos.</p><p>INICIO:</p><ul><li><p>⁠ ⁠La enzima helicasa desenrolla la doble hélice del ADN.</p></li><li><p>⁠ ⁠La enzima primasa sintetiza un fragmento corto de ARN llamado "cebador" (primer).</p></li></ul><p> Desenrollamiento:</p><ul><li><p>La enzima helicasa continúa desenrollando la doble hélice.</p></li><li><p>⁠ ⁠Las enzimas topoisomerasas relajan la tensión en la molécula.</p></li></ul><p> Síntesis:</p><ul><li><p>⁠La enzima polimerasa sintetiza una nueva cadena de ADN complementaria.</p></li><li><p> ⁠La polimerasa añade nucleótidos a la cadena en crecimiento.</p></li></ul><p> Corrección:</p><ul><li><p> ⁠La enzima proofreadera revisa la cadena recién sintetizada.</p></li><li><p>⁠La enzima corrección corrige errores en la síntesis.</p></li></ul><p> Terminación</p><ul><li><p>⁠ ⁠La replicación se completa cuando se alcanza el final de la molécula.</p></li><li><p> ⁠La enzima ligasa une los fragmentos de ADN.</p></li></ul><p>Proteínas involucradas</p><ul><li><p> ⁠Helicasa</p></li><li><p>⁠Primasa</p></li><li><p> ⁠Polimerasa</p></li><li><p>⁠ ⁠Topoisomerasa</p></li><li><p>⁠ ⁠Proofreadera</p></li><li><p> ⁠Ligasa</p></li></ul><p>Tipos de replicación</p><ul><li><p>⁠Replicación semiconservativa: Una cadena original y una cadena nueva.</p></li><li><p>⁠Replicación conservativa: Dos cadenas originales.</p></li><li><p> ⁠Replicación dispersiva: Fragmentos de ADN se dispersan.</p></li></ul><p>Importancia</p><ul><li><p> ⁠Permite la transmisión de información genética.</p></li><li><p>⁠ ⁠Es fundamental para el crecimiento y desarrollo.</p></li><li><p>⁠Permite la reparación del ADN dañado.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gbc3fe2515676dc7842ed5d82d35b2d175380a9286ed42187a70cfa0377740459cb309c6bff6e67ff46511c650305980f.jpg" />
         <pubDate>2024-11-01 18:57:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198040221</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Traducción del ARNm</title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198138103</link>
         <description><![CDATA[<p>La traducción del ARN es sumamente importante.</p><p>La traducción del ARN mensajero (mARN) es el proceso por el cual la secuencia de nucleótidos del mARN se convierte en una secuencia de aminoácidos que forman una proteína.</p><p>INICIO: </p><ul><li><p>⁠El mARN se une a la subunidad menor del ribosoma.</p></li><li><p> ⁠La proteína iniciadora se une al mARN.</p></li></ul><p><br></p><p> Lectura del código genético:</p><ul><li><p> ⁠El ribosoma lee la secuencia de nucleótidos del mARN.</p></li><li><p>Cada secuencia de tres nucleótidos (codón) especifica un aminoácido.</p></li></ul><p><br></p><p>Selección de aminoácidos:</p><ul><li><p>⁠El ARN transferente (tARN) selecciona el aminoácido correspondiente.</p></li><li><p>El tARN se une al aminoácido y al ribosoma.</p></li></ul><p>Formación de péptidos:</p><ul><li><p>⁠El ribosoma forma un enlace peptídico entre aminoácidos.</p></li><li><p>⁠La cadena polipeptídica crece.</p></li></ul><p> Terminación:</p><ul><li><p>⁠ ⁠El ribosoma llega al final del mARN.</p></li><li><p> ⁠La proteína se libera.</p></li></ul><p>Componentes involucrados</p><ul><li><p>⁠Ribosoma</p></li><li><p>⁠ ⁠mARN</p></li><li><p> ⁠tARN</p></li><li><p>⁠Aminoácidos</p></li><li><p> ⁠Proteínas iniciadoras</p></li></ul><p>Código genético</p><ul><li><p> ⁠Secuencia de tres nucleótidos (codón)</p></li><li><p> ⁠64 codones posibles</p></li><li><p> ⁠20 aminoácidos estándar</p></li></ul><p>Tipos de traducción</p><ul><li><p>⁠Traducción en cadena (cotraducción)</p></li><li><p> ⁠Traducción independiente</p></li></ul><p>Importancia</p><ul><li><p> ⁠Permite la síntesis de proteínas.</p></li><li><p>⁠Regula la expresión génica.</p></li><li><p>⁠ ⁠Permite la respuesta a estímulos externos.</p></li></ul><p>Diferencias entre traducción y transcripción</p><ul><li><p>⁠Traducción: Convierte mARN en proteínas.</p></li><li><p>⁠Transcripción: Convierte ADN en mARN.</p></li><li><p>⁠ ⁠Traducción: Ocurre en el citoplasma.</p></li><li><p> ⁠Transcripción: Ocurre en el núcleo.</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://innovativegenomics.org/wp-content/uploads/2018/04/RNA.png" />
         <pubDate>2024-11-01 22:11:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198138103</guid>
      </item>
      <item>
         <title>CONCLUSION </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198144640</link>
         <description><![CDATA[<p>Para concluir este blog, quiero decir que estos temas me ayudaron a comprender mejor la biología de una forma mas especifica, así como tambien entender algunos temas de otras materias como bioquímica, en mi opinión siento que estos temas me ayudaron a incrementar mis conocimientos, me costo entender un poco lo de traducción, transcripción y <strong>replicación ya que contiene muchas cosas para aprender pero con las explicaciones del profe entendí como diferenciar uno de otro, voy a mejorar en el aspecto de concentración y un poco mas de desempeño en clase.</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2945503375/bdb3c90d151e4ba044ce0891777bc8d9/PERRO.JPG" />
         <pubDate>2024-11-01 22:28:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198144640</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TRANSCRIPCION DEL ADN </title>
         <author>anzoemi</author>
         <link>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198148568</link>
         <description><![CDATA[<p>La transcripción del ADN es el proceso por el cual la información genética almacenada en el ADN se convierte en una molécula de ARN (ácido ribonucleico). Este proceso es fundamental para la expresión génica y la síntesis de proteínas.</p><p>INICIO:</p><ul><li><p>⁠La enzima ARN polimerasa se une al promotor del gen.</p></li></ul><ul><li><p>⁠La proteína sigma se une a la ARN polimerasa.</p></li></ul><p>DESARROLLO:</p><ul><li><p>⁠La ARN polimerasa desenrolla la doble hélice del ADN.</p></li></ul><ul><li><p> ⁠La enzima helicasa ayuda a desenrollar el ADN.</p></li></ul><p>Síntesis:</p><ul><li><p>La ARN polimerasa sintetiza una cadena de ARN complementaria.</p></li></ul><ul><li><p>⁠Los nucleótidos se añaden a la cadena en crecimiento.</p></li></ul><p> Terminación:</p><ul><li><p>⁠La transcripción se completa cuando se alcanza el final del gen.</p></li></ul><ul><li><p>⁠La ARN polimerasa se disocia del ADN.</p></li></ul><p>Tipos de transcripción</p><ul><li><p>⁠Transcripción génica: Se transcriben genes específicos.</p></li></ul><ul><li><p>Transcripción constitutiva: Se transcriben genes constantemente.</p></li></ul><p>Proteínas involucradas</p><ul><li><p> ⁠ARN polimerasa</p></li></ul><ul><li><p> ⁠Proteína sigma</p></li></ul><ul><li><p> ⁠Helicasa</p></li></ul><ul><li><p>⁠Factores de transcripción</p></li></ul><p>Importancia</p><ul><li><p>⁠Permite la expresión génica.</p></li></ul><ul><li><p> ⁠Regula la síntesis de proteínas.</p></li></ul><ul><li><p>⁠Permite la respuesta a estímulos externos.</p></li></ul><p>Diferencias entre transcripción y replicación </p><ul><li><p>Transcripción: Convierte ADN en ARN.</p></li></ul><ul><li><p> Replicación: Convierte ADN en ADN.</p></li></ul><ul><li><p>⁠Transcripción: Solo se transcribe una cadena.</p></li></ul><ul><li><p>⁠Replicación: Se replican ambas cadenas.</p></li></ul><p>Tipos de ARN</p><ul><li><p> ⁠ARN mensajero (mARN)</p></li><li><p>⁠ARN ribosómico (rARN)</p></li><li><p> ⁠ARN transferente (tARN)</p></li><li><p>⁠ ⁠ARN pequeño nuclear (snARN)</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://innovativegenomics.org/wp-content/uploads/2018/04/Transcription.png" />
         <pubDate>2024-11-01 22:42:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anzoemi/5i26p1eds264pvh4/wish/3198148568</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
