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      <title>Examen Semestral - Portafolio Virtual by Daysi Maria Pimentel Ortega</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-07-21 14:56:42 UTC</pubDate>
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         <title>Ciencias Biológicas</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las ciencias biológicas son aquellas que se dedican a estudiar la vida y sus procesos. Se trata de una rama de las ciencias naturales que investiga el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos.<br><br><br><strong>¿Cuáles son las ciencias biológicas?</strong></div><div>Existen múltiples disciplinas que pertenecen al ámbito de las <strong>ciencias biológicas</strong>, como la anatomía, la botánica, la ecología, la fisiología, la genética, la inmunología, la taxonomía y la zoología.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:09:18 UTC</pubDate>
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         <title>La Biología</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para poder hablar sobre las ramas de la biología y qué estudia cada una es necesario explicar, primero, qué es la Biología. Se trata de una ciencia natural enfocada en el estudio de los procesos vitales característicos de los seres vivos, según el tipo de estructura molecular. Es decir, estudia todo lo relacionado con la vida desde el punto de vista de lo orgánico.</div><div>Con la intención de abarcar el mayor conocimiento posible, la Biología se divide en diversas ramas que permiten enfocarse en un solo proceso y estudiarlo a profundidad. De hecho, la aparición de nuevas ramas o ciencias biológicas, precisamente, se debe a los hallazgos y descubrimientos realizados. Y al tratarse de áreas o procesos complejos exigen un estudio especializado.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:18:24 UTC</pubDate>
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         <title>Ramas de la Biología</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Anatomía</strong></li></ul><div>Es la rama de la Biología que se encarga de estudiar la estructura de los seres vivos en sus estados evolutivos. A su vez, esta área se divide en anatomía humana, anatomía animal, anatomía vegetal.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><ul><li><strong>Biología marina</strong></li></ul><div>Es el área encargada del estudio de los ecosistemas marinos y todo lo relacionado con la vida marina. Enfocándose tanto en plantas, en animales, como en cualquier otra forma de vida.<br><br></div><ul><li><strong>Biología Ambiental</strong></li></ul><div>Esta rama se encarga de estudiar la relación de los organismos con sus entornos. Su finalidad es comprender los procesos de interacción entre las especies y el ambiente en el que viven.<br><br></div><ul><li><strong>Biología molecular</strong></li></ul><div>La biología molecular se centra en el estudio de las moléculas celulares: cómo es su estructura, cómo se componen, cuál es su función y cómo se relaciona con ciertas características del organismo vivo.<br><br></div><ul><li><strong>Bioquímica</strong></li></ul><div>Es una disciplina científica que se enfoca en el estudio de la composición química de los organismos y seres vivos. Es muy utilizada para la experimentación médica y farmacológica.<br><br></div><ul><li><strong>Biotecnología</strong></li></ul><div>La <a href="https://www.euroinnova.edu.es/blog/campo-de-trabajo-de-ingenieria-en-biotecnologia">biotecnología</a> se basa en el uso o aplicación tecnológica que contribuyen al desarrollo de los procesos biológicos. Es muy utilizada por ejemplo, para la realización de prótesis o aparatos que ayudan a ciertos órganos del cuerpo a cumplir con su función.<br><br></div><div>Podemos concluir diciendo que la biología es la rama principal de las ciencias naturales y se ocupa del análisis y conocimiento de organismos como los seres humanos, los animales, las plantas, los hongos y microorganismos. Según sea el tipo de proceso u organismo el estudio pertenece a una u otra rama de esta disciplina.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:21:12 UTC</pubDate>
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         <title>El Método Científico</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>El método científico es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así</div><div>adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación.<br><br></div><div>¿Qué es?</div><ul><li>Con el concepto de método científico se hace referencia a un proceso que tiene como finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que fundamentan el funcionamiento del mundo, y de ese modo, le sirvan al hombre.</li><li>Una forma de investigar y producir conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende obtener resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos pasos, con rigurosidad y objetividad.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:24:03 UTC</pubDate>
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         <title>Nacimiento y desarrollo del método científico</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>• Si bien los primeros enunciados de lo que sería el método científico provienen de Aristóteles, éste se fue desarrollando a los largos de los siglos y, en el siglo XVII, Francis</div><div>Bacon contribuyó al aplicar la matemática al estudio de cualquier ciencia, añadiendo meticulosidad y resultados comprobables.<br><br></div><div>• Rene Descartes, también en el siglo XVII, realizó importantes contribuciones por el lado de la filosofía y estableció el marco de lo que es hoy el método científico, que buscaba entregar una evidencia indudable dentro de los resultados de un estudio, mediante la utilización de las</div><div>dudas. No podía darse por hecho nada que tuviera una duda racional. Debía utilizarse el método para probar conocimiento genuino y la forma de identificarlo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:30:25 UTC</pubDate>
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         <title>El Microscopio</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>El microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en 1590. En 1665 aparece en la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea al mirar al microscopio los capilares sanguíneos, y Robert Hooke publicó su obra <em>Micrographia</em>.</div><div>En 1665 Robert Hooke observó con un lente un delgado corte de corcho y notó que el material era poroso; contiene cavidades poco profundas a modo de celditas a las que llamó <em>células</em>. Se trataba de la primera observación de células muertas. Unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas. Fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio.</div><div>A mediados del siglo XVII el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, utilizando microscopios simples de fabricación propia, describió por primera vez protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. El microscopista Leeuwenhoek, sin ninguna preparación científica, puede considerarse el fundador de la bacteriología. Tallaba él mismo sus lupas, sobre pequeñas esferas de cristal, cuyos diámetros no alcanzaban el milímetro (su campo de visión era muy limitado, de décimas de milímetro). Con estas pequeñas distancias focales alcanzaba los 275 aumentos. Observó los glóbulos de la sangre, las bacterias y los protozoos; examinó por primera vez los glóbulos rojos y descubrió que el semen contiene espermatozoides. Durante su vida no reveló sus métodos secretos, y a su muerte, en 1723, 26 de sus aparatos fueron cedidos a la Royal Society de Londres.</div><div>Durante el siglo XVIII continuó el progreso y se lograron objetivos acromáticos por la asociación de Chris Neros y Flint Crown, obtenidos en 1740 por H. M. Hall y mejorados por John Dollond. De esta época son los estudios efectuados por Isaac Newton y Leonhard Euler. En el siglo XIX, al descubrirse que la dispersión y la refracción se podían modificar con combinaciones adecuadas de dos o más medios ópticos, se lanzan al mercado objetivos acromáticos excelentes.</div><div>Durante el siglo XVIII el microscopio tuvo diversos adelantos mecánicos que aumentaron su estabilidad y su facilidad de uso, aunque no se desarrollaron por el momento mejoras ópticas. Las mejoras más importantes de la óptica surgieron en 1877, cuando Ernst Abbe publicó su teoría del microscopio y, por encargo de Carl Zeiss, mejoró la microscopía de inmersión sustituyendo el agua por aceite de cedro, lo que permite obtener aumentos de 2000. A principios de los años 1930 se había alcanzado el límite teórico para los microscopios ópticos, no consiguiendo estos aumentos superiores a 500X o 1000X. Sin embargo, existía un deseo científico de observar los detalles de las estructuras celulares (núcleo, mitocondria, etc.).</div><div>El microscopio electrónico de transmisión (TEM) fue el primer tipo de microscopio electrónico desarrollado. Utiliza un haz de electrones en lugar de luz para enfocar la muestra, consiguiendo aumentos de 100.000X. Fue desarrollado por Max Knoll y Ernst Ruska en Alemania en 1931. Posteriormente, en 1942 se desarrolla el microscopio electrónico de barrido.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:34:35 UTC</pubDate>
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         <title>Pasos del Método Científico</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:38:13 UTC</pubDate>
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         <title>Función del Microscopio</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es una herramienta que permite observar elementos que no pueden observarse o son invisibles a simple vista, a través de lentes, visores y rayos de luz, que acercan o agrandan la imagen en escalas convenientes para su examinación y análisis.<br><br><strong>¿Qué se estudia con el microscopio?</strong></div><div>Se trata de un instrumento que contiene dos lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que funciona por refracción. La ciencia que investiga los objetos pequeños utilizando este instrumento se llama microscopía.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:39:36 UTC</pubDate>
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         <title>Finalidad del Microscopio</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>La finalidad de los microscopios es proporcionar una imagen real ampliada del objeto a observar. Para observar el objeto con ambos oculares, el microscopio está equipado de dos oculares (microscopios binocular)</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:41:20 UTC</pubDate>
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         <title>  Tipos de Microscopios </title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Microscopio simple (monocular)</li><li>Microscopio óptico (binocular)</li><li>Microscopio estereoscópico (trilocular)</li><li>Microscopio de luz ultravioleta</li><li>Microscopio electrónico</li><li>Microscopio de campo oscuro</li><li>Microscopio de contraste de fases</li><li>Microscopio de iones en campo</li><li>Microscopio de sonda de barrido</li><li>Microscopio de efecto túnel</li><li>Microscopio de fuerza atómica</li><li>Microscopio virtual</li><li>Estereomicroscopio</li><li>Microscopio compuesto</li><li>Microscopio Radiador</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:45:04 UTC</pubDate>
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         <title>Diferencia entre célula eucariota y procariota </title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:52:26 UTC</pubDate>
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         <title>Los virus</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>En el campo de la medicina, un microorganismo muy simple que infecta células y puede causar enfermedades. Debido a que los <strong>virus</strong> solo se pueden multiplicar dentro de una célula infectada, se entiende que no tienen vida propia.<br><br>Los <strong>virus</strong> son los parásitos más pequeños, en general miden entre 0,02 y 0,3 micrómetros, aunque recientemente se han descubierto varios <strong>virus</strong> grandes de hasta 1 μm de longitud (megavirus, pandoravirus). Los <strong>virus</strong> dependen completamente de las células donde habitan (bacterianas, vegetales o animales) para reproducirse.<br><br>El origen de un <strong>virus</strong> se inicia cuando un sistema macromolecular compuesto fundamentalmente por proteínas y ácido nucleico, determina su propia propagación y destino, con lo cual propicia que los eventos de replicación y evolución sean independientes de las macromoléculas a partir de las cuales se originan.<br><br>Los <strong>virus</strong>, las bacterias y los parásitos son organismos vivos que nos circundan. <strong>Se encuentran</strong> en el agua y la tierra, en las superficies de los alimentos que comemos y en las superficies que tocamos, como las mesadas del baño o la cocina.<br><br><strong>Características<br>Los virus</strong> tienen una cápside que no es ni puramente helicoidal, ni puramente icosaédrica, y que puede poseer estructuras adicionales como colas proteicas o una pared exterior compleja.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:56:56 UTC</pubDate>
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         <title>Clasificación de los virus</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>¿Cuál es la diferencia entre salud pública y epidemiología?</li></ul><div>Aquí, la epidemiología es concebida como una ciencia natural, la salud de la población es la suma de la salud de individuos, y la salud pública es la medicina de las masas con énfasis en prevención.<br><br></div><ul><li>¿Qué importancia tiene la epidemiología para la salud pública?</li></ul><div>A la epidemiología se la conoce como el estudio de la salud de las poblaciones humanas. Sus funciones son: 1. Descubrir el agente, el huésped y los factores ambientales que afectan la salud con el objeto de aportar una base científica para prevenir enfermedades y traumatismos y fomentar la salud.<br><br></div><ul><li>¿Cuál es la función de la salud pública?</li></ul><div>Las funciones esenciales correspondientes serían, por ejemplo, la participación social y la capacitación ciudadana en materia de salud, la promoción de la salud y el desarrollo de políticas, planificación y gestión en materia de salud pública.<br><br></div><ul><li>¿Qué estudia la epidemiología en salud pública?</li></ul><div>Epidemiología obtiene y analiza información que permite desarrollar un proceso de toma de decisiones basado en la situación epidemiológica existente y proyectada y, de esta manera, coordinar una respuesta global del sistema ante situaciones de emergencia epidemiológica.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:58:34 UTC</pubDate>
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         <title>Transporte a través de la membrana </title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 15:59:35 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de tejidos fundamentales</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <pubDate>2022-07-21 16:00:23 UTC</pubDate>
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         <title>Fotosíntesis</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Durante la fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos (azúcares) y se desprende oxígeno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:05:28 UTC</pubDate>
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         <title>Etapas de la fotosíntesis</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Cuando nos referimos a la fotosíntesis de las plantas, que es lo más común, diferenciamos 4 etapas o fases principales: absorción, circulación, fotosíntesis y alimentación.<br><br></div><ul><li><strong>Absorción:</strong> en la etapa de absorción la planta absorbe agua y minerales del entorno, generalmente mediante sus raíces.</li></ul><div><br></div><ul><li><strong>Circulación: </strong>en la etapa de circulación, los nutrientes absorbidos circulan a través del vegetal hasta las hojas, que es donde se realiza casi siempre la fotosíntesis.</li></ul><div><br></div><ul><li><strong>Fotosíntesis:</strong> en la etapa propia de la fotosíntesis es donde se lleva a cabo el proceso de transformar agua, dióxido de carbono y luz en energía para la planta. Es un proceso muy complejo en el que pueden diferenciarse dos grandes fases de la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, la planta utiliza la energía lumínica para convertir las moléculas de CO2 y H2O en ATP, una unidad básica de energía bioquímica que todos los seres vivos usamos. Los responsables de esto son los cloroplastos, unos orgánulos que cuentan con su propio ADN y están presentes en todos los seres vivos capaces de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis gracias a la clorofila que contienen, que les da a las plantas su color verde característico. Aquí puedes aprender más sobre Qué es la clorofila y sus tipos. En la fase oscura, el ATP producido en la fase luminosa se transforma en materia orgánica, en un proceso químico complejo que ya no necesita de luz.</li></ul><div><br></div><ul><li><strong>Alimentación y crecimiento: </strong>por último, la planta usa los compuestos producidos para alimentarse y para producir nuevas estructuras y crecer.</li></ul><div><br><strong>Objetivo de la fotosíntesis:&nbsp;</strong></div><div>La fotosíntesis convierte la energía lumínica del sol en energía química almacenada en moléculas orgánicas que se utilizan para construir las células de los productores y nutrir los ecosistemas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:06:43 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de fotosíntesis</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Fotosíntesis oxigénica</strong>, aquella que produce azúcares útiles para la planta y, a su vez, consume dióxido de carbono (CO2) y subproduce oxígeno (O2).&nbsp;<br><br></li><li><strong>Fotosíntesis anoxigénica</strong>, aquella que no produce oxígeno (O2), pero aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno (H2S).</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:08:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Importancia de la fotosíntesis</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>La importancia de la fotosíntesis es vital en nuestro planeta. Sin la acción durante millones de años de los primeros organismos fotosintéticos, la atmósfera no se habría cargado de los niveles de oxígeno que permitieron la formación de la capa de ozono. Sin la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol no habría permitido la vida terrestre, relegando las posibilidades de subsistencia a los organismos acuáticos, protegidos de los rayos UV.</div><div>La fotosíntesis es la responsable del oxígeno que permite vivir a todos los animales. Sin embargo, es fácil caer en el error de pensar que las grandes masas forestales del planeta son las responsables de buena parte de la producción de oxígeno, pues no es así. Los grandes bosques y selvas son importantes y vitales por muchos otros motivos, pero la realidad es que la respiración de las plantas y la gran cantidad de vida que contienen acaban resultando en que su aporte positivo de oxígeno es bastante reducido.</div><div>Para encontrar la base de la producción de oxígeno en la Tierra hay que dirigirse precisamente al mar, y saber mirar a cosas muy pequeñas. El fitoplancton está formado por algas unicelulares y cianobacterias fotosintéticas&nbsp;</div><div>que no pueden apreciarse a simple vista y que, sin embargo, suponen la base irreemplazable de la cadena trófica marina y de la producción de oxígeno en nuestro planeta. Entre el 50% y el 85% del oxígeno producido actualmente en el planeta, es liberado por estos microorganismos autótrofos, a los cuales les debemos prácticamente todo. Aquí puedes aprender más sobre qué es el fitoplancton.</div><div>&nbsp;</div><div>Las reacciones dependientes de la luz usan la energía lumínica para formar dos moléculas necesarias para la siguiente etapa de la fotosíntesis: la molécula de almacenamiento de energía ATP y el portador de electrones reducido NADPH.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:14:34 UTC</pubDate>
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         <title>Glucosa</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:16:00 UTC</pubDate>
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         <title>Definición</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>La reproducción humana es una función biológica importante para la perpetuación de la especie humana. Para que se produzca es necesaria la unión del óvulo y del espermatozoide que son los gametos. Los gametos se forman en las glándulas sexuales, es decir, los espermatozoides se forman en los testículos y los óvulos en los ovarios.<br><br>Para la reproducción sexual, se requiere la intervención de un hombre y una mujer, que tienen grandes diferencias entre ellos. Las mayores diferencias se encuentran en los diferentes aparatos reproductores, porque los hombres tienen testículos (encargados de producir la hormona sexual masculina, la testosterona), y las mujeres tienen los ovarios (encargados de producir hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona, que son las responsables del desarrollo de los pechos, vello púbico y las primeras menstruaciones).</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:29:54 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Inicio de la reproducción humana</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>La reproducción humana se inicia con la ovogénesis y la espermatogénesis. La ovogénesis es la producción de óvulos y la espermatogénesis, la producción de espermatozoides.<br><br></div><ul><li><strong>Óvulo: </strong>el óvulo es la célula de forma esférica más grande del cuerpo humano de una mujer. Está recubierto por una membrana de plasma que contiene glucoproteínas. A su vez, esta membrana está rodeada por otra capa de membrana formada por células foliculares y bajo esta encontramos el óvulo, cuyo núcleo tiene la información del genoma materno.</li><li><strong>Espermatozoide: </strong>el espermatozoide es la célula sexual o gameto masculino. Están formados por una cabeza y una cola larga, importante para la fecundación del óvulo, ya que la cola está encargada de dar movilidad al espermatozoide para lograr penetrar en la capa externa de este, mientras que la cabeza es el núcleo de esta célula que contiene la información genética paterna.<br><br></li></ul><div><strong>Los espermatozoides tienen 23 cromosomas. Son de dos tipos:<br></strong><br></div><ul><li>Cromosomas X: los espermatozoides que tienen el cromosoma X, al unirse con el óvulo (cromosoma X) generan niñas (XX).</li><li>Cromosoma Y: son los espermatozoides que al unirse al óvulo (X) producen un niño (XY).<br><br></li></ul><div>Con una eyaculación, los espermatozoides son depositados en la vagina atravesando el moco cervical, subiendo por el útero y llegando a las trompas de Falopio. Los espermatozoides que lo consiguen, rodean al óvulo y solo uno penetra en la corteza de este; únicamente entra la cabeza y cortándole la cola quedando fuera, de esta manera se cierra el acceso al óvulo a los demás espermatozoides. Al fundirse los dos núcleos se crea una nueva célula, llamada zigoto (o cigoto), que contiene 46 cromosomas y las instrucciones necesarias para crear una nueva vida.<br><br></div><ul><li>Zigoto: el zigoto es la primera célula fecundada. El cigoto inicia el proceso de la gestación, que terminará 9 meses después con el nacimiento del bebé. El zigoto es la célula resultante de la unión del espermatozoide con el óvulo durante la reproducción sexual.<br><br></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:37:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Tipos de reproducción</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Existen dos tipos básicos de reproducción, la reproducción asexual y la ​ reproducción sexual.<br><br></div><ul><li><strong>Reproducción asexual</strong></li></ul><div>Es aquella en la que un ser vivo desarrollado puede formar un individuo nuevo, con las mismas características genéticas. Solo es necesario un progenitor y no necesita células sexuales ni gametos. Algunos ejemplos son el cangrejo, la salamandra, escorpiones, estrella de mar, etc.<br><br><br></div><ul><li><strong>Reproducción sexual</strong></li></ul><div>En la reproducción sexual la información genética está formada por el aporte genético de ambos progenitores, mediante la fusión de las células sexuales (gametos),​ es decir, la reproducción sexual es fuente de variabilidad genética.<br><br><br></div><div><strong>¿Qué se necesita para la reproducción?</strong></div><div>Para que la reproducción humana sea posible es necesaria la intervención de un hombre y una mujer, es decir, de un óvulo que sea apto para ser fecundado y un espermatozoide que cumpla las condiciones adecuadas.<br><br><strong>¿Qué son las gónadas?</strong></div><div>Las gónadas son los órganos sexuales que producen los gametos.<br><br></div><ul><li>Las gónadas masculinas son los testículos, que producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas.</li><li>Las gónadas femeninas son los ovarios, producen óvulos y hormonas sexuales femeninas.<br><br></li></ul><div><strong>Reproducción humana, también lo puedes conocer como:</strong></div><ul><li><a href="https://www.clinicasabortos.mx/tag/Reproducci%C3%B3n%20en%20el%20humano">Reproducción en el humano</a></li><li><a href="https://www.clinicasabortos.mx/tag/Reproducci%C3%B3n%20sexual">Reproducción sexual<br></a><br></li></ul><div><strong>Información relacionada<br></strong><br></div><ul><li>Reproducción humana<ul><li>Etapas de la reproducción humana</li><li>Embarazo<ul><li>Síntomas de embarazo</li><li>Embarazo mes a mes</li><li>Parto</li><li>Embarazo ectópico</li></ul></li><li>Aparato reproductor femenino<ul><li>Ovarios</li><li>Trompas de Falopio</li><li>Útero</li><li>Vagina</li><li>Vulva</li><li>Menstruación</li><li>Amenorrea</li><li>Dismenorrea</li><li>Menarquía</li><li>Copa menstrual</li><li>&nbsp; Menopausia</li><li>Aliviar la menopausia</li><li>Enfermedades del aparato reproductor femenino</li></ul></li><li>Aparato reproductor masculino<ul><li>Pene</li><li>Próstata</li><li>Testículos</li><li>Enfermedades del aparato reproductor masculino</li></ul></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:40:06 UTC</pubDate>
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         <title>Aparato Reproductor Masculino y Femenino</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:51:00 UTC</pubDate>
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         <title>La ingeniería genética</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es un proceso que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición del ADN de un organismo. Eso puede incluir un cambio en un único par de bases (A-T y C-G), la deleción de una región del DNA o la adición de un nuevo segmento de ADN. Por ejemplo, mediante ingeniería genética se puede agregar un gen de una especie a un organismo de otra especie para producir un rasgo deseado. En su uso en la investigación y la industria, la ingeniería genética se ha aplicado a la producción de terapias contra el cáncer, la elaboración de levaduras, plantas y ganado modificados genéticamente, entre otros uso<br><br>La ingeniería genética es un término que se introdujo por primera vez en nuestro lenguaje en la década de los 70, para describir la naciente tecnología de recombinación del ADN y algunas de las cosas que estaban ocurriendo alrededor de la misma. Como la mayoría de la gente que lee libros de texto sabe, la tecnología del ADN recombinante comenzó con cosas muy simples - la clonación de partículas muy pequeñas de ADN y su cultivo en bacterias - y ha evolucionado a un campo enorme donde genomas completos puede ser clonados y transferidos de una célula a otra, utilizando técnicas que se podrían definir de un modo muy amplio como ingeniería genética. Para mí, la ingeniería genética, en sentido general, significa que se están tomando fragmentos de ADN y combinándolos con otras piezas de ADN. Esto realmente no sucede en la naturaleza; es algo que producimos en tubos de ensayo en el laboratorio. Y después se toma lo que hemos producido y se propaga en diferentes organismos que van desde células de bacterias, a las de levaduras, a las plantas y los animales. Así que mientras no haya una definición más precisa de la ingeniería genética, lo que mejor la define es que incluye el campo de la tecnología del ADN recombinante, la genómica y la genética en el siglo 21.<br><br></div><div>En el foco de esta <strong>ingeniería</strong> se encuentra la eliminación de enfermedades hereditarias, la reducción del impacto ambiental, la mejora de la calidad de vida de enfermos, una mejor distribución de alimentos o la creación de barreras artificiales a la transmisión de enfermedades.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:54:30 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>¿Qué beneficios aporta la ingeniería genética al ser humano?</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[<div>Con este tipo de manipulaciones es posible, por ejemplo: Crear cultivos resistentes a las heladas, las sequías o distintos problemas meteorológicos. Diagnosticar enfermedades con origen genético, identificando y eliminando al gen responsable de dicha mutación.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:56:11 UTC</pubDate>
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         <title>Ingeniería genética avance en la tecnología</title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-21 16:56:59 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>daysipimentel0976</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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