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      <title>Metabolismo primario y secundario by Emilia Cruz</title>
      <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo</link>
      <description>Siga las siguientes indicaciones para descubrir la relación entre la biología y la química de la vida, explorando la química del metabolismo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-12-03 00:03:07 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-06 23:41:21 UTC</lastBuildDate>
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         <title>2. Fotosíntesis</title>
         <author>ecunah</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2407241790</link>
         <description><![CDATA[<div>Exploren el vídeo de realidad virtual sobre la Fotosíntesis que aparece en este segmento. Responda las siguientes preguntas:</div><div>Comparar y contrastar el anabolismo y el catabolismo.<br>¿Qué papel juegan los pigmentos en la naturaleza?<br>¿Cómo se diferencia el proceso de fotosíntesis entre las plantas y las algas</div><div>fotosintéticas?</div><div>Comparar las reacciones de la fotosíntesis y la respiración celular<br>En la fotosíntesis, qué fases hay y qué papel juegan el agua y el dióxido de carbono?</div><div>¿Por qué el ciclo de Calvin es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta Tierra?</div><div>¿Qué impacto tiene la clorofila sobre el planeta?<br><strong>Pregunta individual</strong>: cada miembro del grupo deberá indicar del vídeo, entre qué minutos aparece el segmento que más le aportó a su conocimiento de la fotosíntesis? y en dos oraciones, descríbalo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-03 00:19:11 UTC</pubDate>
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         <title>1. Metabolismo primario y secundario</title>
         <author>ecunah</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2407242754</link>
         <description><![CDATA[<div>a) Lea el material de lectura Metabolismo secundario de plantas y contraste el metabolismo primario y secundario de las plantas, haga un cuadro resumen. El resumen debe incluir las funciones, las rutas, sustratos y productos.<br>b) Resuma i. las funciones de uno de los grupos de metabolitos secundarios resaltando los sustratos, ii. los elementos del metabolismo del carbono en relacion con las rutas de síntesis de metabolitos secundarios y iii. seleccione un compuesto que represente al grupo asignado e incluya la ruta metabólica de ese compuesto. La asignación del grupo de metabolito está a continuación:<br>Grupo 1 -&nbsp;alcaloides<br>Grupo 2 -compuestos fenólicos<br>Grupo 3 -ligninas<br>Grupo 4 - glicósidos<br>Grupo 5 - compuestos fenólicos</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-03 00:22:20 UTC</pubDate>
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         <title>Gabriela Cruz</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2408324273</link>
         <description><![CDATA[<div>1. ¿Qué papel juegan los pigmentos en la naturaleza?<br>Los pigmentos son moléculas que atrapan la luz solar y dan color a las plantas tanto como a sus vegetales, son los principales responsables de dar color en la naturaleza.<br><br>3. En la fotosíntesis, ¿Qué fases hay y qué papel juegan el agua y el dióxido de carbono?<br>1. Fase luminosa<br>2. Fase oscura<br>Ambos componentes juegan un papel imprescindible ya que las plantas crean azucares gracias a la molécula de H2O que es un alimentador de electrones, el CO2 es tomado para formar moléculas más complejas.<br>&nbsp;<br>4. ¿Por qué el ciclo de Calvin es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta tierra?<br>El ciclo de Calvin tiene un papel fundamental en la vida de las plantas ya que por medio de este se genera la glucosa, siendo uno de los principales azúcares.<br><br>5. ¿Qué impacto tiene la clorofila sobre el planeta?<br>Gracias a la clorofila las plantas pueden realizar la fotosíntesis, ya que es la sustancia que permite a las plantas absorber luz solar y convertirla en energía utilizable, siendo un proceso fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas, y para la vida en general.<br><br><strong><mark>Pregunta individual<br>3:35<br></mark></strong>Sabía que la clorofila les brindaba el color verde a las plantas, pero no sabía que. La clorofila absorbe el azul y el rojo, pero reflejan la luz verde y son la razón por la que relacionamos la flora en el color verde.<br><br>Bibliografía:</div><div>Cruz, E. (director). (2021). <em>Fotosintesis</em> [Motion Picture]. Retrieved from https://youtu.be/Y6DvJDnwDqE<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-04 23:08:37 UTC</pubDate>
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         <title>Gabriela Cruz</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2409907425</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Contraste del metabolismo primario y secundario de las plantas.<br>2. Ruta metabólica del glicósido cianogénico. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1833239155/eca2fb5870b36c77eb8f2b8ffed3a81e/Metabolismo_secundario.pdf" />
         <pubDate>2022-12-06 00:18:04 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Leyser</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2410033778</link>
         <description><![CDATA[<div>i. las funciones de uno de los grupos de metabolitos secundarios resaltando los sustratos <br>&nbsp;<br>&nbsp;Glicósidos <br>&nbsp;<br>&nbsp;En las plantas, una de las funciones principales de los<br>glucósidos de flavonoides, por ejemplo, tiene que ver con protección contra la<br>luz ultravioleta, contra insectos y contra hongos, virus y bacterias. Sirven<br>como antioxidantes, atrayentes de polinizadores y controladores de las hormonas<br>vegetales.<br>&nbsp;Otras funciones de los glucósidos de flavonoides incluyen la<br>estimulación de la producción de nódulos por especies bacterianas del género <em>Rhizobium</em>. Pueden participar en procesos de inhibición<br>enzimática y como agentes alelopáticos. Así, también proveen una barrera de<br>defensa química contra herbívoros.<br> También, al ser hidrolizados, generan residuos de glucosa que<br>pueden ser empleados por las plantas como sustrato metabólico para la<br>producción de energía o incluso para la formación de compuestos de importancia<br>estructural en las células.<br> Otros se utilizan en la farmacéutica para el diseño de<br>fármacos para el tratamiento de la hipertensión, desórdenes circulatorios,<br>agentes anticancerígenos.<br><br> Parada Puig, Raquel. (2019). Glucósidos: formación, función y<br>tipos/grupos. Lifeder. Recuperado de .&nbsp; https://www.lifeder.com/glucosidos/ <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 02:33:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Funciones de Glucósidos</title>
         <author>rocashn</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2410839034</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Funciones de Glucósidos</mark></div><div>Los glicósidos son metabolitos vegetales de gran importancia. Su nombre hace&nbsp;</div><div>referencia al enlace glicosídico que se forma cuando una molécula de azúcar se&nbsp;</div><div>condensa con otra que contiene un grupo hidroxilo.</div><div>Estas funciones dependerán del tipo de glucósido:</div><div>-Saponinas (glicósidos esteroideos, glicósidos esteroideos alcaloides o bien glicósidos triterpenos): propiedades surfactantes o detergentes similares al jabón</div><div>-Glicósidos cardiacos o cardenólidos: semejantes a las saponinas esteroideas, tienen también propiedades detergentes, pero su estructura contiene una lactona. Algunas poseen compuestos para tratar enfermedades cardíacas.</div><div>- Glicósidos cianogénicos: compuestos nitrogenados, liberan HCN gaseso cuando la planta es aplastada. Papel protector en algunas especies frente a herbívoros. El cianuro de hidrógeno es una toxina de acción rápida que inhibe metaloproteínas como la citocromo oxidasa, enzima clave en la respiración mitocondrial.</div><div>- Glucosinolatos (glicósidos del aceite de mostaza) : actúan también como repelentes de herbívoros.</div><div>&nbsp;</div><div>Referencia bibliográfica:&nbsp;</div><div>Ávalos García, A. &amp; Pérez-Urria Carril, E. (s. f.). Metabolismo secundario de plantas. Reduca (Biología). Serie Fisiología Vegetal, 2(2009), ISSN: 1989-3620.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 15:23:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Fotosíntesis</title>
         <author>rocashn</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2410893864</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Comparar y contrastar el anabolismo y el catabolismo.</strong></div><div>R/ El catabolismo convierte compuestos complejos en compuestos simples, mientras que el anabolismo es lo contrario, sintetiza compuestos complejos a partir de compuestos simples.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>¿Qué papel juegan los pigmentos en la naturaleza?</strong></div><div>R/ Uno de las funciones de los pigmentos en la naturaleza, sobre todo en las flores, es atraer polinizadores. Estos son atraídos por los colores vibrantes de las flores.</div><div>Otra función, como el pigmento de la clorofila, es poder absorber la luz solar y poder proveer la energía para llevar a cabo la fotosíntesis.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>¿Cómo se diferencia el proceso de fotosíntesis entre las plantas y las algas</strong></div><div>fotosintéticas?</div><div>R/La clorofila y los carotenoides son los pigmentos fotosintéticos presentes en las plantas, mientras que las algas también tienen ficobilina. Esta diferencia de pigmentos hacen que las frecuencias de onda absorbidas sean diferentes. Las algas tiene hábitat acuático, mientras que las plantas tienen hábitat primordialmente terrestre.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>Comparar las reacciones de la fotosíntesis y la respiración celular</strong></div><div>R/Fotosíntesis y respiración son reacciones que se complementan una a la otra en el ambiente. En realidad son las mismas reacciones pero ocurriendo a la inversa. En fotosíntesis, dióxido de carbono (CO2) y agua resultan en glucosa y oxígeno, mientras que en respiración se proceso glucosa y oxígeno para generar CO2 y agua.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>&nbsp;En la fotosíntesis, qué fases hay y qué papel juegan el agua y el dióxido de carbono?</strong></div><div>R/El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases: fase luminosa y fase oscura. En la fase luminosa la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor, además se libera O2 a la atmósfera. En la fase oscura se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares.</div><div>En la fotosíntesis, el agua provee de electrones al carbono del dióxido de carbono para que se convierte en carbohidratos.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>¿Por qué el ciclo de Calvin es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta Tierra?</strong></div><div>R/Los esqueletos de carbono creados en el ciclo de Calvin también son utilizados por plantas y animales para producir proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y todos los demás componentes básicos de la vida. El ciclo de Calvin también regula los niveles de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, en la atmósfera terrestre.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>¿Qué impacto tiene la clorofila sobre el planeta?</strong></div><div>R/ La clorofila es un componente clave en el proceso de fotosíntesis, que sustenta la vida vegetal y produce oxígeno para todo el planeta. Aunque de tamaño microscópico, los cloroplastos tienen un papel importante que desempeñar en la salud del planeta.</div><div>&nbsp;</div><div><strong><mark>Video 3:05 min</mark></strong></div><div>Me llamó la atención, que la clorofila de las plantas absorbe primordialmente las frecuencias de onda del luz azul y rojo, mientras refleja el verde. Mientras que en las algas, la ficobilina reflejan el azul o rojo. Los carotenoides absorben la luz verde, pero reflejan las frecuencias roja a amarillo.<br>Esto se debe a los niveles de energía de las frecuencias. <strong><em><mark>Las plantas verdes absorben las frecuencias de onda más energéticas.<br><br></mark></em></strong><strong><em>Referencia </em></strong><strong>Bibliográfíca:</strong></div><div>Cruz, E. (director). (2021). <em>Fotosintesis</em> [Motion Picture]. Retrieved from <a href="https://youtu.be/Y6DvJDnwDqE">https://youtu.be/Y6DvJDnwDqE</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 15:57:51 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Compuestos fenólicos en plantas</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411103965</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Funciones de los compuestos fenólicos en las plantas<br>- Actúan como protectores UV y forman pigmentos vegetales naturales. También desempeñan un papel en la regulación de las interacciones entre plantas y microorganismos.<br><br>FERNANDA SOSA 20213000042<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 18:27:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Fotosíntesis</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411138122</link>
         <description><![CDATA[<div>2.-¿Que papel juegan los pigmentos en la naturaleza?<br>R/&nbsp; Los pigmentos son los únicos que tienen la capacidad de absorber la energía de la luz solar y hacerla disponible para el aparato fotosintético. El color de las flores atrae a los polinizadores que transportan el polen para facilitar la fertilización, y los pigmentos de los frutos y semillas atraen y consumen animales para dispersar las semillas y semillas a otras áreas.</div><div><br></div><div>5.-¿Por que el ciclo de Calvin es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta tierra?<br>R/ Los productos del ciclo de Calvin son esenciales para la biosfera porque el enlace covalente de los carbohidratos formados en el ciclo representa la energía total generada por la absorción de luz por parte de los organismos fotosintéticos.<br><br>PREGUNTA INDIVIDUAL: Entre que minuto aparece el segmento que mas le aporto a su conocimiento de la fotosíntesis?<br>Min 4:03, nunca me había puesto a pensar la razón por la cual las raíces, el fruto y las hojas de las plantas tienen diferentes colores y ahora se que es debido a unos organelos llamados plastidos lo cual almacenan compuestos químicos vitales que son utilizados por la célula vegetal.<br><br>FERNANDA SOSA 20213000042<br><br><em>Ciclo de Calvin - Concepto, fases, función e importancia</em>. (s. f.). Concepto. https://concepto.de/ciclo-de-calvin/<br><br><em>Pigmentos Fotosintéticos | Los Pigmentos Vegetales y la Fotosíntesis - passel</em>. (s. f.). https://passel2.unl.edu/view/lesson/ae42848963d4/2<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 18:53:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Ruta metabólica del acido siquímico</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411156722</link>
         <description><![CDATA[<div>La ruta del ácido siquímico es responsable de la biosíntesis&nbsp; de&nbsp; la&nbsp; mayoría&nbsp; de&nbsp; los&nbsp; compuestos fenólicos de plantas. A partir de eritrosa4-P y de ácido fosfoenolpirúvico se inicia una&nbsp; secuencia&nbsp; de reacciones&nbsp; que&nbsp; conduce&nbsp; a&nbsp; la&nbsp; síntesis&nbsp; de&nbsp; ácido&nbsp; siquímico&nbsp; y, derivados&nbsp; de&nbsp; éste,&nbsp; aminoácidos&nbsp; aromáticos&nbsp; (fenilalanina,&nbsp; triptófano&nbsp; y&nbsp; tirosina).&nbsp; La mayoría de los compuestos fenólicos derivan de la fenilalanina. Esta ruta está presente&nbsp;<br>&nbsp;en plantas, hongos y bacterias, pero no en animales.<br><br>Alex Fernando Munguía 20183000433<br><br><br>Referencia bibliográfica:<br>&nbsp;&nbsp;</div><div>ÁvaloS García, A. &amp; Pérez -Urria Carril, E.(s/f). Metabolismo secundario de plantas. Reduca  ( Biología). Serie Fisiología Vegetal, 2(2009), ISSN: 1989-3620.<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 19:07:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Andrea Trejo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411254160</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué impacto tiene la clorofila sobre el planeta?<br>Es una molécula que absorbe la luz solar para darle color a las plantas. Es la encargada de absorber el color azul y rojo para reflejar el color verde, por esa razón relacionamos las plantas con el color verde, observamos nuestro planeta verde. En pocas palabras la clorofila es importante ya que es la responsable de proveerle el color verde a las plantas, algas y ver nuestra naturaleza verde. &nbsp;<br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 20:26:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Andrea Trejo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411265020</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Por qué el ciclo de Calvin es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta Tierra?<br>Los productos del ciclo de Calvin, que ocurren como parte de la fotosíntesis de las plantas, son de una valiosa importancia para la biosfera, ya que los enlaces covalentes establecidos por los carbohidratos generados en el ciclo son un indicativo de la energía total que se obtiene de la captación de luz por parte de los organismos fotosintéticos. Sin el ciclo de Calvin sería imposible la producción y consumo de oxígeno en el planeta, y las plantas no podrían originar productos que le sirven como nutrientes ya que las plantas lo necesitan para poder hacer la fotosíntesis.&nbsp;</div><div><br><mark>Pregunta individual:<br></mark>Min 2:38<br>Era de mi conocimiento que la clorofila era la responsable de producir el color verde a la naturaleza, pero no sabía que era una combinación de rojo y azul para poder reflejarlo. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 20:38:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Alex Fernando Munguía </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411352418</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>¿Como se diferencia el proceso de fotosíntesis entre las plantas y las algas fotosintéticas?<br></strong><br></div><div>Las plantas, las algas y algunos microorganismos son organismos fotoautótrofos<strong> </strong>porque capturan energía lumínica<strong> </strong>y la utilizan en la síntesis de carbohidratos como la glucosa (formada a partir del dióxido de carbono y del agua). Se denomina<strong> </strong>fotosíntesis el proceso mediante el cual los vegetales elaboran sus alimentos. (Espada, 2015) La clorofila y el carotenoide son los pigmentos fotosintéticos presentes en las plantas, mientras que las algas tienen también una ficobilina. (Anónimo, DIFERENCIA ENTRE ALGA Y PLANTA, s/f).<br><br>Referencia bibliográfica:<br>nonimo. (s/f). <em>DIFERENCIA ENTRE ALGA Y PLANTA</em>. Obtenido de https://diferenciator.com/entre-alga-y-planta/<br><br></div><div>Espada, B. (26 de Junio de 2015). <em>FOTOSINTESIS, ¿COMO SE PRODUCE?</em> Obtenido de https://fundacioncajaruralburgos.es/fotosintesis-como-se-produce/<br><br></div><div><br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 22:29:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ruta metabólica de la Ligninas</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411388960</link>
         <description><![CDATA[<div>La lignina es un heteropolímero compuesto por tres principales monómeros fenilpropanoides: alcohol <em>p</em>-cumarílico, coniferílico y sinapílico, provee rigidez estructural, así como resistencia a la tensión y presión hídrica, además, confiere soporte a células especializadas en sostén y almacenamiento. Por lo tanto, La fenilalanina se transforma en ácido cinámico, luego en ácido <em>p-</em>cumárico y después en <em>p-</em>cumaril CoA. Esta molécula es sustrato en dos rutas, la que formará al alcohol <em>p-</em>cumarílico (o lignina H) y la más compleja que producirá los monómeros de la lignina<br> <br>la Pregunta individual..<br>min 7:17.<br>es de mi conocimiento que aun en la ausencia de luz solar la fotosíntesis se realizaba, pero no tan explicito con su obteniendo su producto en la oscuridad.<br><br>bibliografia<br>Amthor, J. S. (2003). <em>Efficiency</em> of lignin biosynthesis: a quantitative analysis.<em>Annals of Botany</em>, <em>91</em>(6), 673-695. doi: 10.1093/aob/mcg073<br><br>Efrain soriano #20193000074.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-06 23:28:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1 - b) iii. Alcaloides - Seleccione un compuesto que represente al grupo asignado e incluya la ruta metabólica de ese compuesto.</title>
         <author>DaniLEIN</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411449932</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>La Morfina<br></strong>La morfina es metabolizada en su mayor parte en el hígado un 90%, vía conjugación con el cosustrato UDP-acido glucurónido. Esta vía metabólica mayor es catalizada por la isoenzima UDP-glucuronosil-transferasa 2B7 (UGT2B7) para formar M3G y M6G. M3G llega a ser más del 50% de los metabolitos de la morfina, mientras M6G apenas un 10-15%.</div><div>Algunos sitios extrahepáticos activos (conductos pequeños que transportan bilis desde el hígado y la vesícula biliar hasta el intestino delgado)<sup> </sup>de la isoforma UGT2B7, donde se lleva acabo un metabolismo parcial de la morfina incluyen: el riñón, cerebro e intestino, los cuales llegan a contribuir en la analgesia por la generación de M6G in situ. <br><br>Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa-INCMNSZ. (s/f). <em>Morfina y sus metabolitos</em>. Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa. Recuperado el 7 de diciembre de 2022, de <a href="http://www.dolorypaliativos.org/jc63.asp">http://www.dolorypaliativos.org/jc63.asp</a></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 00:45:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. Fotosíntesis - ¿Qué papel juegan los pigmentos en la naturaleza?</title>
         <author>DaniLEIN</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411463751</link>
         <description><![CDATA[<div>En la la naturaleza, el color es una de las características que más se destaca debido a la gran diversidad que presenta. En la naturaleza, el color cumple funciones importantes, entre ellas:</div><ol><li>La capacidad fotosintética de los vegetales, ya que la principal molécula involucrada en la absorción de energía lumínica es la clorofila, uno de los pigmentos predominantes en la naturaleza.&nbsp;</li><li>Tiene influencia en el potencial de una planta para reproducirse. En particular, el color de las flores, ya que atrae a los polinizadores que transportan el polen y facilitan la fecundación.</li><li>&nbsp;Pigmentación de frutas y semillas, esto atrae a los animales consumidores que luego dispersan las semillas y la especie hacia nuevos espacios para de está forma lograr proliferar. &nbsp;</li></ol><div><br>Min. 7:10 - Fase oscura<br>Está parte del video me llamo la atención debido a que de niño me preguntaba "¿por qué era malo tener plantas en la habitación cuando era de noche?"<br>Esto es debido a la Fase oscura, que son unas reacciones independientes de la luz solar, no pasa solamente en la noche y en estas reacciones con la fijación de carbono, donde tiene una mayor producción de CO<sub>2  </sub>donde este reacciona y se transforma en almidó y sacarosa </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 01:01:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Catabolismo y anabolismo</title>
         <author>denzelhowell</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411578902</link>
         <description><![CDATA[<div>El catabolismo descompone moléculas grandes y complejas en moléculas más pequeñas y fáciles de absorber. El anabolismo construye las moléculas requeridas para la funcionalidad del cuerpo. El proceso de catabolismo libera energía. Los procesos anabólicos requieren energía.<br>&nbsp;<br>Que impacto tiene la clorofila sobre el planeta?</div><div>La clorofila es una biomolecula indispensable ya que es fundamental para la fotosíntesis y esta es una de las bases de la vida ya que es la que libera el oxígeno al igual la clorofila es la parte que permite almacenar energía de la luz solar en una planta <br>Cita Bibliográfica:<br>Reardon, J. W. (s. f.). <em>Porque la Clorofila es Saludable?</em> ncagr.gov.<br>Denzel Howell 20213000111<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 02:56:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>pregunta personal</title>
         <author>denzelhowell</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411589928</link>
         <description><![CDATA[<div>que es la fotolisis del agua? min: 5:54<br>Durante la fotosíntesis en las reacciones luminosos, al adoptar un fotón, la molécula de clorofila pierde un electrón y se oxida. El agua aporta equilibrio a la ecuación al ceder electrones y producir oxígeno.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 03:07:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Marcos Galdamez</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411612763</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>i.</strong> <strong>Las funciones de uno de los grupos de metabolitos secundarios resaltando los sustratos</strong></div><div>Tienen funciones ecológicas específicas como atrayentes o repelentes de animales.&nbsp; Muchos son pigmentos que proporcionan color a flores y frutos, jugando un papel esencial en la reproducción&nbsp;<br>atrayendo a insectos polinizadores, o atrayendo a animales que van a utilizar los frutos&nbsp;<br>como fuente de alimento, contribuyendo de esta forma a la dispersión de semillas.<br><br></div><div>Otros compuestos tienen función protectora frente a predadores, actuando como repelentes, proporcionando a la planta sabores amargos, haciéndolas indigestas o venenosas. También intervienen en los mecanismos de defensa de las plantas frente a diferentes patógenos, actuando como pesticidas naturales. <br>ii. <strong>Los elementos del metabolismo del carbono en relación con las rutas de síntesis de metabolitos secundarios.<br></strong><br></div><div>Suelen ser insolubles en agua y derivan todos ellos de la unión de unidades de <br>isopreno, 5 átomos de Carbono.&nbsp; De esta forma, los terpenos se clasifican por el <br>número de unidades de isopreno C5 que contienen:&nbsp; los terpenos de 10 C contienen <br>dos unidades C5 y se llaman monoterpenos; los de 15 C tienen tres unidades de isopreno y se denominan sesquiterpenos, y los de 20 C tienen cuatro unidades C5 y son los di terpenos.&nbsp; Los triterpenos tienen 30 C, los tetraterpenos tienen 40 C y se <br>habla de politerpenos cuando contienen más de 8 unidades de isopreno.<br><br><br><strong>Alcaloides:</strong> Es un compuesto orgánico de tipo nitrogenado que producen ciertas plantas. Dichos compuestos generan efectos fisiológicos de distintas clases, que constituyen la base de drogas como la cocaína y la morfina. son metabolitos secundarios de vegetales que se sintetizan mediante aminoácidos. Un alcaloide, por lo tanto, es un compuesto químico que cuenta con nitrógeno que proviene del proceso metabólico de un aminoácido. Cuando su origen es otro, se habla de pseudoalcaloides.</div><div><strong>Intoxicación con alcaloides:</strong></div><div>Al generar efectos en el sistema nervioso central, los alcaloides pueden intoxicar a los seres humanos. Por eso, dado que están presentes en vegetales, es posible que se produzcan intoxicaciones de manera casual, cuando una Persona ingiere un alimento cuyas propiedades desconoce.<br><br>Del video<br>Minuto = 5:12 a 5:27<br>&nbsp;<strong>Reacciones dependientes de la Luz</strong> <br>Esta parte me llamo mucho la atención ya que las reacciones lumínicas aportan mucha energía a la planta y son vitales para el desarrollo y metabolismo de sus células.<br><br><br>Pérez Porto, J., Gardey, A. (1 de septiembre de 2015).<em>alcaloides - Qué es, Significado</em>. Definición. Recuperado el 6 de diciembre de 2022 de https://definicion.de/alcaloides&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 03:32:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>rjcastros</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411630244</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 03:54:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>pregunta personsal </title>
         <author>rjcastros</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411631937</link>
         <description><![CDATA[<div>2:49&nbsp;<br>la capacidad indivudual de los pigmentos para atraer fotones diferentes<br>los cuales son clorofilas,carotenoides y ficobilinas</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-12-07 03:56:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Fotosíntesis </title>
         <author>cesaradolforivera1</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411634487</link>
         <description><![CDATA[<div>Comparar y contrastar el anabolismo y catabolismo.<br>R// El anabolismo es una reacción de síntesis donde se consume energía&nbsp; para poder transformar compuestos simples en compuestos complejos. En cambio el catabolismo es una reacción de síntesis de oxidación donde&nbsp; se desprende energía transformando compuestos&nbsp; complejos en compuestos simples.<br><br>Que papel juegan los pigmentos en la naturaleza?<br>R//&nbsp; Son los responsables en dar color a los organismos biológicos, animales y vegetales. Siendo los únicos con capacidad de absorber la energía de la luz solar y transformarla en energía química mediante&nbsp; la fotosíntesis. De los cuales en las plantas terrestres hay dos clases de pigmentos fotosintéticos: Las clorofilas y los carotenoides.<br><br>Pregunta personal<br>Min 3:40&nbsp;<br>Sabia que los carotenoides adsorben la luz de color verde, no que era la luz verde azulada que es la responsable del color rojo, naranja y amarillento.<br><br>Cesar Rivera &nbsp; 20193030085.<br><br>Referencia bibliografica<br><em>Los pigmentos vegetales</em> (De C.C). (s. f.). The Circular campus. Recuperado 6 de diciembre de 2022, de https://www.ecoembesthecircularcampus.com/pigmentos-vegetales/</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 04:00:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nelson Zaldivar </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411641291</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Fotosíntesis <br>2. <strong>¿Cómo se diferencia el proceso de fotosíntesis entre las plantas y las algas?</strong> <br>R: Las plantas terrestres contiene pigmentos fotosintéticos como la clorofila y los carotenoides. A diferencia de las plantas terrestres, las algas contienen ficobilina, que les ayuda a absorber mejor la luz debajo del agua. <br>3. <strong>Comparar las reacciones de la fotosíntesis y la respiración celular.</strong> <br>R:&nbsp; La fotosíntesis requiere dióxido de carbono y libera oxígeno, la respiración celular requiere oxígeno y libera dióxido de carbono. Es el oxígeno liberado que es usado por nosotros y otros organismos para la respiración celular. Otra diferencia es que la fotosíntesis necesita energía solar, y la respiración celular no.&nbsp; <br><br><em>CK-12 </em>. (24 de Mayo de 2021). Obtenido de La conexión entre respiración celular y fotosíntesis: https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-de-ciencias-de-la-vida-grados-6-8-en-espanol/section/2.15/primary/lesson/la-conexi%C3%B3n-entre-respiraci%C3%B3n-celular-y-fotos%C3%ADntesis/<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 04:09:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nelson Zaldivar </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411656708</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Pregunta personal <br></strong>Me llamo&nbsp;mucho la atención algo en el minuto 4:10 y es que el color de las partes de las plantas son determinados en parte por los plastidios y sus funciones químicas y dependiendo de su función cada parte de la planta tiene un color diferente. </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 04:30:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Leyser</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2411776765</link>
         <description><![CDATA[<div>ii. los elementos del metabolismo del carbono en relación con las rutas de síntesis de metabolitos secundarios.<br><br>&nbsp;<strong>Pregunta individual</strong>:&nbsp;<br>3:25<br>Es interesante como los carotenoides absorben luz verde azulada, sin embargo reflejan otro tipo de colores en las plantas, ya sea color rojo, amarillo o anaranjado, un ejemplo en la zanahoria y calabazas que cuentan con carotenoides.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 07:08:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Nelson Marquina - Fotosíntesis</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2412223381</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Por qué el ciclo de Calvin es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta Tierra?<br><br></div><div>El Ciclo de Calvin tiene un rol fundamental en la vida de las plantas: generar glucosa, uno de los principales azúcares (de seis átomos de carbono) de uso bioquímico como fuente de energía y material estructural o de almacenamiento.<br><br></div><div>Por otro lado, este proceso de fijación del carbono contenido en el CO2, un conocido gas de efecto invernadero, contribuye con el enfriamiento de la atmósfera y con la disminución de los gases responsables del calentamiento global y el cambio climático. Por eso, hoy es más importante que nunca.<br><br><br>¿Qué impacto tiene la clorofila sobre el planeta?<br><br></div><div>Los organismos capaces de realizar la fotosíntesis cuentan con cloroplastos, órganos celulares que, gracias a la mencionada clorofila, son capaces de transformar la energía lumínica en energía química a través del proceso llamado fotosíntesis. Esto su vez causa un impacto en el planeta debido al oxigeno aportado por este proceso. Como sabemos el oxigeno es nuestro combustible y sostén de la vida.<br><br></div><div>Bibliografía<br>Ciclo de Calvin - Concepto, fases, función e importancia. (s. f.). Concepto. https://concepto.de/ciclo-de-calvin/<br><br></div><div>Acosta, M. B. (2020, 15 abril). Qué es la clorofila y sus tipos. ecologiaverde.com. https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-clorofila-y-sus-tipos-2579.html<br><br><br><br>Opinion Personal</div><div>Min 2:37-3:44<br><br></div><div>No sabia que eran los plastidos y me resulto interesante saber el rol que cumplen de almacenamiento y como pueden afectar la coloración de la planta. Otro dato que me pareció interesante y lo desconocía es que colores absorben y reflejan los carotenoides; absorbiendo la luz verde azulada y reflejan colores rojos amarillos y anaranjados.<br><br></div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 14:07:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>KEVIN LONE </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2413196102</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Cómo se diferencia el proceso de fotosíntesis entre las plantas y las algas fotosintéticas?<br><br></div><div><a href="https://www.livescience.com/54979-what-are-algae.html">Las algas van desde plantas unicelulares microscópicas que viven en la superficie del agua hasta grandes algas marinas adheridas en el frente costero</a>. Todas las especies de algas son autótrofas.<br><br></div><div>Durante la fotosíntesis, la célula encargada de la fotosíntesis en las algas y demás plantas fotosintéticas absorbe dióxido de carbono, luz solar y agua, y produce oxígeno y energía en forma de glucosa. Sin embargo, ésta no es la única forma en que las plantas pueden producir energía. Paralelamente a la fotosíntesis<a href="https://www.pthorticulture.com/en/training-center/basics-of-plant-respiration/#:~:text=The%20process%20of%20respiration%20in,their%20own%20food%20to%20survive.">, las plantas también respiran</a> de manera similar a los seres humanos. Durante la respiración, las células de las algas absorben oxígeno y producen dióxido de carbono, en un proceso continuo que ocurre en cada minuto del día.<br><br></div><div>Todas las embriofitas son pluricelulares mientras que las algas pueden ser <a href="https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-seres-vivos-unicelulares-y-pluricelulares-ejemplos-1366.html">pluricelulares o unicelulares</a>, como las glaucófitas.<br><br></div><div>Aunque algas y embriofitas comparten pigmentos fotosintéticos, algunos como las ficobilinas son exclusivos de algas como las Rodófitas y Gaucófitas, aunque estas también se pueden encontrar en las cianobacterias.<br><br></div><div>Bibliografía</div><div><br></div><div>García-Astillero, A. (30 de 8 de 2018). <em>ECOLOGIA VERDE</em>. Obtenido de https://www.ecologiaverde.com/semejanzas-y-diferencias-entre-plantas-y-algas-1508.html<br><br></div><div><em>LGSONIC</em>. (s.f.). Obtenido de https://www.lgsonic.com/es/guia-de-las-algas/#:~:text=Durante%20la%20fotos%C3%ADntesis%2C%20la%20c%C3%A9lula,las%20plantas%20pueden%20producir%20energ%C3%ADa.<br><br>video&nbsp;<br>minuto 3.47<br>El color de los frutos y flores es diferente al del tallo y las hojas y la raíz es incolora, esto se debe a los plastecidos de las plantas y algas. La función de los plastecidos es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula.<br>&nbsp;<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 18:04:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Cesar Rivera</title>
         <author>cesaradolforivera1</author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2413367097</link>
         <description><![CDATA[<div>1) Contraste del metabolismo primario y secundario de las plantas.<br>2) Ruta metabólica de la Lignina.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 19:03:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2413367097</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Qué impacto tiene la clorofila sobre el planeta?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ecunah/Metabolismo/wish/2413370598</link>
         <description><![CDATA[<div>Tiene un impacto&nbsp; directo en el planeta ya que es fundamental en el proceso de fotosíntesis, encargada de liberar al ambiente el oxígeno que muchos organismos utilizan para realizar la respiración, también de la fotosíntesis se obtiene como producto glucosa y oxígeno, que son los insumos que necesita la respiración celular para producir ATP o energía, y liberar dióxido de carbono. La clorofila son los pigmentos verdes en los cloroplastos de algas y plantas, son cruciales para absorber la energía de la luz, y a la clorofila se debe el color verde en las hojas, por ellos es tan importante para la vida. Minuto&nbsp;<br>Att. Alvaro Castellón</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-07 19:06:25 UTC</pubDate>
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         <title>Álvaro David Castellón. </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br><strong>Comparar y contrastar el anabolismo y el catabolismo.</strong></div><div>Aunque son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. El anabolismo es una reacción de síntesis donde se consume energía. El catabolismo es una reacción degradativa donde se libera energía.&nbsp;</div><div><br>&nbsp;<strong>¿Qué papel juegan los pigmentos en la naturaleza?</strong></div><div>Son los encargados de captar la energía que las plantas necesitan, captan la energía que viene de la luz solar, dando color a las plantas</div><div><br>&nbsp;<strong>¿Cómo se diferencia el proceso de fotosíntesis entre las plantas y las algas</strong></div><div><strong>fotosintéticas?</strong></div><div>Las plantas posee diferentes tipos de pigmentos, con la finalidad que la planta pueda absorber toda la longitud de ondas y no desperdicie energía o fotones, para aprovechar un mayor rango, y las algas solo posee algunas no todas.<br>&nbsp;<strong>En la fotosíntesis, qué fases hay y qué papel juegan el agua y el dióxido de carbono?</strong></div><div>El agua y el dióxido de carbono juegan un papel impórtate en el proceso de la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono por las estomas, toman el agua por las raíces y la transportan por el xilema, llevándolo hasta las hojas para realizar el proceso de la fotosíntesis, obteniendo como producto glucosa y oxigeno.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>¿Por qué el ciclo de Calvin es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta Tierra?</strong></div><div>Es fundamental para procesar el dióxido de carbono y la energía (ATP, NADPH) producida en la fase luminosa para posibilitar el crecimiento vegetal.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>¿Qué impacto tiene la clorofila sobre el planeta?</strong></div><div>Tiene un impacto&nbsp; directo en el planeta ya que es fundamental en el proceso de fotosíntesis, encargada de liberar al ambiente el oxígeno que muchos organismos utilizan para realizar la respiración, también de la fotosíntesis se obtiene como producto glucosa y oxígeno, que son los insumos que necesita la respiración celular para producir ATP o energía, y liberar dióxido de carbono. La clorofila son los pigmentos verdes en los cloroplastos de algas y plantas, son cruciales para absorber la energía de la luz, y a la clorofila se debe el color verde en las hojas, por ellos es tan importante para la vida.&nbsp;</div><div><br>&nbsp;<strong>Pregunta individual: cada miembro del grupo deberá indicar del vídeo, entre qué minutos aparece el segmento que más le aportó a su conocimiento de la fotosíntesis? y en dos oraciones, descríbalo.</strong></div><div>&nbsp;</div><div>Del minuto 2.34 al 3:40&nbsp;<br>Es muy interesante donde habla de los pigmentos que son los responsables de absorber la energía lumínica que viene de la luz solar, y siendo los responsables de dar color a las plantas. La parte donde habla que la clorofila que es pigmento verdes en los cloroplastos y no solo de plantas también de algas, a la clorofila se debe el color en las plantas verdes en la naturaleza.<br><br>Bibliografia<br><br></div><div>Cruz, E. (director). (2021). <em>Fotosíntesis</em> [Motion Picture]. Retrieved from <a href="https://youtu.be/Y6DvJDnwDqE">https://youtu.be/Y6DvJDnwDqE</a></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-15 05:35:42 UTC</pubDate>
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