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      <title>MEJIA VELEZ MARIA ALEJANDRA by MEJIA VELEZ</title>
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      <description>PADLET DEL SEGUNDO PARCIAL - BIOLOGIA</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-09-14 18:26:31 UTC</pubDate>
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         <title>MICROSCOPIO</title>
         <author>marcomejia05100</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:32:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>marcomejia05100</author>
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         <description><![CDATA[<div>Un microscopio es un instrumento óptico que se utiliza para observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Los microscopios permiten aumentar la imagen de un objeto, lo que facilita la observación de detalles a nivel microscópico. Estos instrumentos son fundamentales en diversas disciplinas científicas y aplicaciones, incluyendo la biología, la medicina, la microbiología, la metalurgia, la electrónica y la nanotecnología, entre otras.<br><br>Existen varios tipos de microscopios, los más comunes son:<br><br>1. **Microscopio óptico (microscopio de luz):** Utiliza luz visible para iluminar la muestra y lentes para aumentar la imagen. Puede ser utilizado para observar células, tejidos, microorganismos y otros objetos a nivel macro y microscópico.<br><br>2. **Microscopio electrónico:** Utiliza haces de electrones en lugar de luz visible para iluminar la muestra. Los microscopios electrónicos tienen una mayor resolución que los ópticos y se utilizan para estudiar objetos a nivel submicroscópico, como átomos, moléculas y estructuras celulares.<br><br>3. **Microscopio de fuerza atómica (AFM):** Este tipo de microscopio utiliza una sonda extremadamente fina para mapear la superficie de la muestra a nivel atómico. Se utiliza en nanotecnología y ciencias de los materiales para estudiar la topografía de superficies y propiedades mecánicas de materiales a una escala muy pequeña.<br><br>4. **Microscopio de fluorescencia:** Utilizado para observar objetos que emiten luz fluorescente cuando son excitados por la luz ultravioleta. Es ampliamente utilizado en biología celular y molecular para estudiar proteínas, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.<br><br>5. **Microscopio de contraste de fase:** Este tipo de microscopio mejora el contraste en las muestras transparentes, como las células vivas, sin la necesidad de tinciones químicas. Es común en biología celular.<br><br>6. **Microscopio de campo oscuro:** Utilizado para observar objetos transparentes que no son visibles en un microscopio de luz convencional. La técnica de campo oscuro ilumina la muestra desde un ángulo oblicuo, lo que resalta los contornos de los objetos.<br><br>Los microscopios han revolucionado nuestra comprensión del mundo microscópico y han contribuido significativamente al avance de la ciencia y la tecnología en diversas áreas. Desde la observación de microorganismos hasta la investigación en nanotecnología, los microscopios desempeñan un papel esencial en la investigación y el descubrimiento en muchas disciplinas científicas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:33:38 UTC</pubDate>
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         <title>PARTES DEL MICROSCOPIO</title>
         <author>marcomejia05100</author>
         <link>https://padlet.com/marcomejia05100/s315o5aqeu8zq7h/wish/2705390892</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><strong>Ocular</strong>: También conocido como lente ocular, es la parte por la que miras. Suele tener un aumento de 10x.</li><li><strong>Tubo</strong>: Es la parte larga y delgada del microscopio que conecta el ocular con el objetivo.</li><li><strong>Revólver</strong>: Es una estructura giratoria en la parte inferior del tubo que sostiene varios objetivos con diferentes aumentos. Te permite cambiar entre los objetivos sin tener que mover la muestra.</li><li><strong>Objetivos</strong>: Son las lentes de aumento que están en el revólver. Los microscopios pueden tener varios objetivos con diferentes aumentos, como 4x, 10x, 40x y 100x. Estos números indican cuánto se amplía la muestra.</li><li><strong>Platina</strong>: Es la plataforma plana donde se coloca la muestra que deseas observar. A menudo, tiene un soporte o abrazadera para sujetar la muestra en su lugar.</li><li><strong>Controles de enfoque</strong>: Estos controles te permiten mover el tubo arriba y abajo para enfocar la muestra. Pueden ser gruesos y finos, lo que permite un enfoque preciso.</li><li><strong>Diafragma</strong>: Es un disco o una palanca debajo de la platina que controla la cantidad de luz que llega a la muestra. Ajustar el diafragma ayuda a mejorar la calidad de la imagen.</li><li><strong>Condensador</strong>: Es una lente que se encuentra debajo de la platina y se utiliza para enfocar la luz en la muestra. Puede ser ajustado en altura.</li><li><strong>Espejo o fuente de luz</strong>: Algunos microscopios tienen un espejo en la base para reflejar la luz hacia la muestra, mientras que otros tienen una fuente de luz incorporada.</li><li><strong>Base</strong>: Es la parte inferior del microscopio que proporciona estabilidad.</li><li><strong>Brazo</strong>: Es la parte que conecta la base con el tubo. Puedes sostener el microscopio por el brazo al transportarlo.</li><li><strong>Tornillos de sujeción</strong>: Son pequeños tornillos que sujetan la platina en su lugar y permiten un ajuste preciso de la posición de la muestra.</li><li><strong>Tornillo macrométrico y micrométrico</strong>: Estos controles te permiten mover el tubo hacia arriba y hacia abajo con mayor o menor precisión para enfocar la muestra.</li></ol><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:36:23 UTC</pubDate>
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         <title>CITOLOGIA</title>
         <author>marcomejia05100</author>
         <link>https://padlet.com/marcomejia05100/s315o5aqeu8zq7h/wish/2705392496</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:38:04 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>marcomejia05100</author>
         <link>https://padlet.com/marcomejia05100/s315o5aqeu8zq7h/wish/2705394277</link>
         <description><![CDATA[<div>La citología es una rama de la biología que se enfoca en el estudio de las células. Esta disciplina es fundamental para comprender la estructura, función y comportamiento de las células, que son las unidades básicas de la vida. La citología se utiliza en diversas áreas de la ciencia y la medicina para investigar y diagnosticar enfermedades, estudiar el desarrollo celular, la genética y otros aspectos relacionados con la biología celular. Aquí hay algunos conceptos clave relacionados con la citología:<br><br>1. **Célula**: La célula es la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos. La citología se centra en el estudio de las células, incluyendo su morfología, función, reproducción y organización.<br><br>2. **Microscopía**: Para estudiar las células, se utilizan microscopios que permiten observar estructuras celulares a nivel microscópico. Esto incluye microscopios de luz, microscopios electrónicos y otros tipos de microscopios especializados.<br><br>3. **Citología clínica**: En medicina, la citología clínica se utiliza para el diagnóstico de enfermedades a través del estudio de células y tejidos. Un ejemplo común es la citología cervical, que se emplea en la detección temprana del cáncer de cuello uterino mediante la prueba de Papanicolaou (Pap).<br><br>4. **Citología celular**: Este campo se enfoca en el estudio de las características y funciones de las células, incluyendo la estructura de las membranas celulares, los orgánulos celulares y los procesos de comunicación celular.<br><br>5. **Citoplasma y núcleo**: El citoplasma es la región dentro de la célula que rodea al núcleo y contiene varios orgánulos celulares. El núcleo alberga el material genético de la célula en forma de ADN.<br><br>6. **Citogenética**: Esta rama de la citología se dedica al estudio de los cromosomas y su relación con la herencia genética y las enfermedades genéticas.<br><br>7. **Citometría de flujo**: Una técnica que se utiliza para medir y analizar propiedades físicas y químicas de las células, como el tamaño, la forma y la expresión de proteínas en células individuales.<br><br>8. **Citopatología**: Se enfoca en el estudio de las células anormales y su relación con enfermedades, especialmente en el diagnóstico de cáncer a través de muestras de tejido y líquidos corporales.<br><br>La citología es una disciplina amplia y fundamental en la biología y la medicina, ya que proporciona una comprensión profunda de la estructura y la función de las células, lo que a su vez contribuye al diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:39:41 UTC</pubDate>
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         <title>CELULAS EUCARIOTAS Y CELULAS PROCARIOTAS</title>
         <author>marcomejia05100</author>
         <link>https://padlet.com/marcomejia05100/s315o5aqeu8zq7h/wish/2705396720</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:41:45 UTC</pubDate>
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         <title>CELULAS EUCARIOTAS</title>
         <author>marcomejia05100</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las células eucariotas son un tipo de célula que se caracteriza por tener un núcleo definido y separado del citoplasma, además de contar con una serie de orgánulos membranosos que realizan funciones específicas en el interior de la célula. Las células eucariotas son las células más complejas y evolucionadas en el reino animal y vegetal. A continuación, se describen algunas de las principales características y orgánulos de las células eucariotas:<br><br>1. **Núcleo**: El núcleo es el centro de control de la célula eucariota. Contiene el material genético, que está formado por ADN y ARN, y dirige las actividades de la célula. El núcleo está rodeado por una membrana nuclear que separa el material genético del citoplasma.<br><br>2. **Membrana celular**: La membrana celular o membrana plasmática rodea la célula y regula el paso de sustancias dentro y fuera de ella. Está compuesta principalmente por una bicapa lipídica con proteínas incrustadas.<br><br>3. **Citoplasma**: El citoplasma es el espacio que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo. Contiene una variedad de orgánulos celulares, incluyendo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas y otros.<br><br>4. **Retículo endoplasmático (RE)**: El RE es un sistema de membranas que está involucrado en la síntesis de proteínas y lípidos. Existen dos tipos: el retículo endoplasmático rugoso (con ribosomas en su superficie, involucrado en la síntesis de proteínas) y el retículo endoplasmático liso (sin ribosomas, involucrado en la síntesis de lípidos).<br><br>5. **Aparato de Golgi**: El aparato de Golgi modifica, empaca y distribuye las proteínas y lípidos producidos en el retículo endoplasmático. Es esencial para la secreción celular y la formación de vesículas de transporte.<br><br>6. **Mitocondrias**: Son los "centrales eléctricas" de la célula, donde ocurre la respiración celular y se produce la mayor parte de la energía en forma de ATP.<br><br>7. **Lisosomas**: Son vesículas llenas de enzimas digestivas que descomponen desechos y materiales celulares no deseados.<br><br>8. **Peroxisomas**: Estas organelas están involucradas en la desintoxicación celular y la metabolización de lípidos.<br><br>9. **Citoesqueleto**: Es un sistema de filamentos y microtúbulos que proporciona estructura y forma a la célula, además de permitir el movimiento de orgánulos y el desplazamiento celular.<br><br>10. **Centríolos**: Son estructuras cilíndricas que participan en la división celular y en la formación de cilios y flagelos en algunas células.<br><br>11. **Vesículas**: Son pequeñas bolsas membranosas que transportan sustancias dentro de la célula y hacia el exterior.<br><br>Las células eucariotas son típicas de organismos multicelulares, como plantas, animales, hongos y protistas. La presencia de un núcleo definido y de orgánulos membranosos permite una mayor especialización y eficiencia en las funciones celulares, lo que es esencial para la complejidad de los organismos eucariotas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:44:05 UTC</pubDate>
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         <title>CELULAS PROCARIOTAS</title>
         <author>marcomejia05100</author>
         <link>https://padlet.com/marcomejia05100/s315o5aqeu8zq7h/wish/2705402189</link>
         <description><![CDATA[<div>Las células procariotas son un tipo de célula que se caracteriza por la falta de un núcleo definido y de orgánulos membranosos internos. A diferencia de las células eucariotas, las células procariotas son más simples en estructura y generalmente son unicelulares. Los dos grupos principales de organismos procariotas son las bacterias y las arqueas. Aquí te presento algunas de las características clave de las células procariotas:<br><br>1. **Núcleo ausente**: En las células procariotas, el material genético (ADN) está disperso en el citoplasma en una región llamada nucleoide. A diferencia de las células eucariotas, no tienen una membrana nuclear que separe el ADN del resto del citoplasma.<br><br>2. **Orgánulos ausentes**: Las células procariotas carecen de la mayoría de los orgánulos membranosos que se encuentran en las células eucariotas, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias y los lisosomas.<br><br>3. **Membrana celular**: Al igual que las células eucariotas, las células procariotas tienen una membrana celular (membrana plasmática) que rodea la célula y regula el paso de sustancias dentro y fuera de ella.<br><br>4. **Pared celular**: Muchas células procariotas tienen una pared celular que proporciona soporte y protección adicional. La composición de la pared celular puede variar; por ejemplo, las bacterias tienen paredes celulares de peptidoglicano, mientras que las arqueas pueden tener paredes celulares diferentes.<br><br>5. **Ribosomas**: Las células procariotas contienen ribosomas, que son las estructuras encargadas de la síntesis de proteínas. Los ribosomas en las células procariotas son más pequeños que los de las células eucariotas.<br><br>6. **Flagelos y pili**: Algunas células procariotas pueden tener flagelos o pili que les permiten moverse y adherirse a superficies, respectivamente. Estas estructuras son diferentes de los cilios y flagelos de las células eucariotas.<br><br>7. **Plásmidos**: Son pequeños fragmentos de ADN circular que pueden encontrarse en el citoplasma de algunas células procariotas. Los plásmidos pueden contener genes adicionales y se pueden transferir entre células durante la reproducción.<br><br>8. **Tamaño reducido**: En general, las células procariotas son más pequeñas que las células eucariotas.<br><br>9. **Reproducción asexual**: Las células procariotas se reproducen principalmente por división celular simple llamada fisión binaria, en la que una célula madre se divide en dos células hijas idénticas.<br><br>Las células procariotas son extremadamente diversas y pueden encontrarse en una amplia variedad de entornos, desde suelos hasta el tracto gastrointestinal de animales. Son vitales para la vida en la Tierra debido a su participación en ciclos biogeoquímicos, la descomposición de materia orgánica y su importancia en la industria y la biotecnología.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-15 05:46:47 UTC</pubDate>
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