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      <title>Origen de la vida. by BETSY LILIANA MOYA</title>
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      <description>Hecho con encanto</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-05-07 23:14:54 UTC</pubDate>
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         <title> Teoría del creacionismo.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <description><![CDATA[<div>La teoría del creacionismo varia según la religión, pero todas coinciden en que el hombre fue creado de barro y tomo vida por un soplo divino; la mujer fue sacada de una costilla del hombre y la naturaleza se dio para que el hombre la señoreara y así su descendencia fuera prospera y abundante.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-08 00:55:03 UTC</pubDate>
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         <title>Presentación.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <description><![CDATA[<div>Betsy Liliana Moya Fontalvo. <br>Facultad de Ciencia y Humanidades.<br>Ciencias Ambientales (primer semestre).<br>Asignatura: Biología.<br><a href="https://iudigital.instructure.com/courses/7029">PREDISC2102C2-2021-20107</a><br>Periodo_2022-1-B2A&nbsp;<br>Tema: Origen de la vida.<br>Muro digital.<br>Tutor: Alejandra Gómez<br>IU DIGITAL DE ANTIOQUIA.&nbsp;<br>08- Mayo- 2022.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-08 01:20:49 UTC</pubDate>
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         <title>Infografía.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-05-08 01:29:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>betsymoya</author>
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         <pubDate>2022-05-08 01:29:55 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría del Big Bang.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <description><![CDATA[<div>Según esta teoría, la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad que <em>explotó</em> y se expandió en todas las direcciones, creando así lo que hoy en día se conoce como nuestro universo incluyendo el espacio y tiempo.<br>En 1948 el físico ruso Geoge Gamow afirmo que el universo se creó en una gran  explosión y que los diversos elementos que hoy se conocen se dieron durante los primeros minutos después de la misma, cuando las altas temperaturas y la densidad del universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos.</div><div><br>Estudios  recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang, y los elementos más pesados se dieron más tarde, dentro de las estrellas. La teoría de Gamow, aunque elemental y luego rectificada, proporciona una base para la comprensión de los primeros estudios de la vida en el universo y su evolución.</div><div><br>La materia existente en los primeros momentos del Universo se expandió con rapidez. Al expandirse, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la expansión del Universo y constituye la base física de la ley de Hubble.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-08 01:48:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>betsymoya</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Inicialmente se estudió el origen de la vida a través del paradigma de la generación espontánea, este concepto propuesto por Oparin (1953) declaraba que “los seres vivos surgían de forma natural a partir de la materia inanimada” . Debido a la carencia de métodos, instrumentos y cientificidad en el abordaje del tema de los orígenes esta concepción perduró a través de las edades, atribuyendo el surgimiento del reino animal a impresiones y mitos populares. Por otro lado, la abiogénesis según Persaud (2007) plantea que “la vida se originó a través de materia inorgánica por medio de reacciones químicas desarrolladas bajo condiciones ideales” . Así, la abiogénesis es el concepto actualizado de la generación espontánea que ha tratado de encontrar explicaciones científicas para el surgimiento de la vida. De este modo, las teorías del origen de la vida que surgieron, tomaron el concepto de abiogénesis, pero rechazaron la generación espontánea debido a su carácter mítico y poco experimental. Gargaud, Amils y Cleaves (2011) aseguran que “Tomas Huxley usó el término abiogénesis en un importante texto publicado en 1970. Él estrictamente hizo la diferencia entre la generación espontánea, que no aceptó y la posibilidad de la evolución de la materia inerte a la vida, sin ninguna influencia de vida preliminar” (p. 1853). Oparin y Haldane plantearon conceptos inaugurales para explicar el origen de la vida a través de la abiogénesis. La teoría de Oparín-Haldane, en esencia según Ahad (2011) “se basa en las condiciones de la tierra primitiva, en la capacidad de interacción de los compuestos químicos que da lugar a compuestos más complejos, y en la evolución gradual de la materia inorgánica, hasta formarse las primeras células”. Haldane denominó “sopa primitiva” al conjunto de Revista de Investigación Apuntes Universitarios Volumen 7 - Número 1 (Enero-Junio) ISSN: 2225-7136(impresa)-2304-0335(en línea) 136 compuestos químicos contenidos en los mares primigenios (Cambell, 2011, p.508). Las condiciones primitivas de la tierra para Oparin se basaban en una atmósfera muy diferente a la actual. El “aire” primitivo estaría compuesto mayormente de hidrógeno, metano, amoniaco y vapor de agua, lo cual generaría un ambiente sin oxígeno; este planteamiento de una atmósfera reductora solucionaría la dificultad existente del surgimiento de las reacciones químicas primordiales. Seguidamente, bajo la influencia de la luz solar, y del calor de las erupciones volcánicas, esos gases reaccionarían y darían compuestos orgánicos (Silver, 1998). No obstante, MacKenzie (2004) afirma que la luz ultravioleta proveniente del sol podría generar dosis letales en la superficie de la tierra primitiva por su carencia de capa de ozono, donde la vida de acuerdo al proceso teórico de Oparin no podría haberse logrado. Por otro lado, a pesar de las limitaciones del modelo, Lazcano (1966) asevera que “Oparin transformó el estudio del origen de la vida desde una perspectiva puramente especulativa del problema en un programa de investigación viable”. En el siglo XX avanzó la teoría de abiogénesis utilizando los recursos científicos que se habían desarrollado para la época. Futuyma (2005) afirma que “Miller y Urey realizaron síntesis de moléculas orgánicas simples utilizando recipientes de vidrio cerrado, fuentes de energía eléctrica y sustancias gaseosas con la composición de la atmósfera primitiva (hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua)”. Dicho modelo experimental comporta dificultades de tipo intencional, estructural y químico, ya que no se puede reproducir con certeza las condiciones primitivas del planeta tierra en un laboratorio. Ellos obtuvieron diversos aminoácidos los cuales se encuentran en las proteínas, y azúcares como la glucosa, ribosa y desoxirribosa que son esenciales para la vida. No obstante, dicha síntesis bioquímica sobrelleva problemáticas de isomería óptica debido a los carbonos quirales que tienen estas moléculas. Por ejemplo, se formó L-glucosa y D-glucosa siendo biológicamente activa solamente la dextrógira (D). Por lo tanto, todas las moléculas no son precursoras directas de la vida, incluso se generan mezclas racémicas que inactivan ópticamente el resultado.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-08 02:19:05 UTC</pubDate>
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         <title>Infografía.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-05-08 02:23:29 UTC</pubDate>
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         <title>Esquema.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <pubDate>2022-05-08 02:26:37 UTC</pubDate>
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         <title>La vida en nuestro planeta.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <pubDate>2022-05-08 02:38:11 UTC</pubDate>
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         <title>Teoría de la Panspermia.</title>
         <author>betsymoya</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se basa en la idea de que tanto los microorganismos como los precursores químicos de la vida (los llamados "ladrillos de la vida") capaces de sobrevivir a las duras condiciones del espacio y ser, de este modo, transportados de un sistema estelar a otro.&nbsp;<br>Ahora, un equipo de investigadores del Centro Smithsonian de Astrofísica, en la Universidad de Harvard, ha ampliado la teoría con un estudio en el que se considera que la Panspermia. Según su modelo, nuestra Vía Láctea podría ser capaz de intercambiar con las otras galaxias los componentes necesarios para la vida.</div><div>Bajo el título de "Panspermia galáctica", el estudio, ya disponible en <a href="https://arxiv.org/pdf/1810.04307.pdf">ArXiv.org </a>, será publicado próximamente en «Monthly Notices of the Royal Academy Society». En él, Idan Ginsburg, Manasvi Lingam, Abraham Loeb y Frank B. Baird, indican que la mayoría de las investigaciones anteriores sobre la Panspermia se habían centrado en averiguar si la vida podría haberse distribuido a través del sistema solar o las estrellas vecinas al sol. En particular, algunos de esos estudios han abordado la cuestión de si la vida en la Tierra pudo llegar de Marte, a caballo de asteroides y cometas. Pero Ginsburg y sus colegas lanzan sus redes mucho más lejos, fijando su atención en toda la Vía Láctea y más allá.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-08 02:58:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>betsymoya</author>
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