jueves, 29 de marzo de 2012

Excursión por el camino de El Mustio

Hace dos días me fui con mi alumnado de 4º de ESO a una pequeña excursión, salimos para hacer un sendero, o más bien un día de convivencia, el día estupendo, una temperatura primaveral, lástima el viento que soplaba, que en ocasiones resultaba un poquito desagradable.

Tomillo (Thymus vulgaris)
Anduvimos buena parte de la mañana buscando gurumelos o e spárragos, pero nada de nada el campo esta muy seco, así que este año me parece a mí que nos vamos a quedar sin comer setas:(
¡El año que viene!!!

Solamente vimos un, esta que muestro en la fotografía, que el próximo día, en clase identificaremos con las guías y la clave.



Pasamos un día estupendo, nos reímos y al final no me atreví a saltar la última vez en la ribera!!
Y a pesar de todo llevaba el pantalón lleno de barro!


En fin, que habrá que repetir!!
Aquí os dejo alguna de las fotitos con las que después tendremos que trabajar en clase.




miércoles, 28 de marzo de 2012

La formación de la Luna

Aquí tenéis un interesantísimo vídeo de la NASA sobre la formación de la Luna.

Con esto me despido hasta después de las vacaciones de Semana Santa, espero que descanséis y carguéis las pilas para el duro trimestre que nos espera!

Hasta la vuelta!!


lunes, 26 de marzo de 2012

Andalucía es la primera región bioemprendedora

El sector biotecnológico andaluz es el segundo en facturación con más de 200 millones de euros facturados en 2009 sólo por detrás del sector gallego, según se indica en el Informe de Relevancia Tecnológica 2011 publicado por la Fundación Genoma, entidad pública de ámbito nacional que impulsa el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la innovación, principalmente en el sector biotecnológico.

Igualmente, la Fundación Genoma identifica en Andalucía 107 empresas dedicadas a la Biotecnología, cantidad que aúpa al sector andaluz a la tercera posición en número de empresas biotecnológicas, si bien existen 87 empresas más cuya actividad mantiene algún vínculo con el sector biotecnológico, aunque no se dedican en exclusiva a esta actividad.

Igualmente, según Asebio, Andalucía es la primera región bioemprendedora de España desde 2009, acaparando el 25% de las nuevas empresas constituidas en nuestro país. Andalucía ocupa el primer puesto en el ranking de creación de empresas biotecnológicas, por segundo año consecutivo. Y en cuanto al nivel de investigación, hay que destacar que dos empresas andaluzas se encuentran entre las diez primeras entidades españolas en número de patentes, medido en cantidad de patentes solicitadas y concedidas en 2010.

El sector biotecnológico es un sector estratégico en la economía andaluza. Muestra de ello es la existencia de un espacio tecnológico dedicado específicamente a esta actividad, que permite la generación de sinergias entre empresas e investigación. Se trata del Parque Científico Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), una iniciativa público-privada, ubicada en Granada y que en estos momentos alberga algunos de los centros de investigación y empresas más importantes del sector a nivel nacional.

Más concretamente, en el PTS se encuentra Genyo, un centro de carácter mixto en el que participa la compañía farmacéutica Pfizer, concebido como un espacio para la investigación de excelencia sobre la base genética de las enfermedades -entre ellas el cáncer-, así como sobre la influencia de la herencia genética en la respuesta del organismo a determinados fármacos.
Asimismo, en el PTS se ubican las instalaciones de la farmacéutica Laboratorios ROVI, o las de Neuron BioPharma, empresa granadina que se dedica fundamentalmente a la búsqueda de medicamentos neuroprotectores y a la evaluación de fármacos y nutracéuticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y, en particular, de la enfermedad de Alzhéimer. Cabe destacar que Neuron BioPharma ha sido la primera empresa de toda España en salir al Mercado Alternativo Bursátil en el año 2010. Actualmente, hay otra empresa biotecnológica andaluza en el MAB. Se trata de la compañía gaditana Bionaturis, dedicada a fabricar y desarrollar medicamentos de tipo biológico.

Pero no sólo Granada alberga centros de investigación de referencia. En Málaga se encuentra el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (Bionand), un centro de carácter multidisciplinar, en el que la interacción de diferentes profesionales procedentes del ámbito sanitario, universitario y empresarial permitirá generar nuevos sistemas de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades a partir de la creación y desarrollo de dispositivos, materiales y abordajes a escala nanométrica.

Por su parte, en Sevilla desarrollan su actividad IBIS, Cabimer y Citre. El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) se concibe como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar, dentro del complejo que alberga al Hospital Universitario Virgen del Rocío, centro de un alto nivel asistencial, docente e investigador, con el objetivo de llevar a cabo investigación competitiva de nivel internacional sobre las causas de las patologías más prevalentes en la población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas.

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) constituye un espacio de investigación multidisciplinar en biomedicina pionero en España, ya que integra la investigación básica y aplicada con la finalidad de traducir los resultados de los trabajos científicos en mejoras directas en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Logros punteros

-Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más fondos aportó a la biotecnología en el periodo 2000-2010 con más de 170 millones (por detrás del País Vasco con 204).
-Ocupa el tercer puesto como destino de las subvenciones públicas con más de 83 millones en 2010 (18% del total nacional por detrás de Madrid con 27% y Cataluña con 20%).
-La región andaluza es la tercera comunidad autónoma en inversión en I+D+I recibida en biotecnología en el periodo 2000-2010, con más de 314 millones (por detrás de Madrid con 698 y de Cataluña con 660).
-Andalucía es la tercera comunidad autónoma en efectos directos, indirectos e inducidos de la facturación y el empleo de la BIO pública y las empresas biotecnológicas en 2009, con 518 millones y 5.332 empleos.

El hito de Citre

La ubicación de Citre en Sevilla es el reconocimiento por parte de una empresa biotecnológica líder mundial, como es Celgene, de que, en España y particularmente en Andalucía, se dan las circunstancias más adecuadas para la creación de un centro de investigación puntero que lidere y coordine los esfuerzos de investigación de Celgene a nivel europeo. Cabe destacar la aprobación en 2003 en el Parlamento andaluz de la Ley que permite investigar en Andalucía con células madres procedentes de embriones criopreservados sobrantes de la fecundación in vitro. Es la primera empresa dedicada en exclusiva a la I+D+I de Celgene fuera de Estados Unidos y representa la gran apuesta en alta tecnología de Celgene en Europa. Citre es una empresa española de capital privado estadounidense, ubicada en Sevilla (Pabellón de Italia, Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93) que centra su actividad en la investigación traslacional de nuevos medicamentos para el cáncer y enfermedades raras, para lograr que los avances de laboratorio lleguen a los pacientes de forma personalizada y lo antes posible.

miércoles, 21 de marzo de 2012

22 de Marzo, DÍA MUNDIAL DEL AGUA

En su resolución 47/193 de 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General declaró que el Día Mundial del Agua se celebraría el 22 de marzo de cada año a partir de 1993. La fecha es una ocasión única para recordar a todos que mediante esfuerzos concretos para proveer agua potable y concientizando más al mundo sobre los problemas y las soluciones en este campo, se puede ayudar para que las cosas sean distintas.


PLANTEMOS UN ÁRBOL!!!!

¡Desde hoy YO TAMBIÉN puedo gritar al mundo que mi blog es de impacto cero!
Participando en la iniciativa ecológica promovida por Geniale.es lograré que se plante un árbol en una zona con riesgo de desertificación.
Geniale es la web que reúne y permite hojear online todos los catálogos promocionales DE LAS TIENDAS MÁS CERCANAS A TI.
La iniciativa es muy sencilla: por cada blog o web que se une al proyecto, Geniale se planta un árbol, cuya producción de oxìgeno compensará las emisiones de dióxido de carbono que produce mi blog o web.

Según el Dr. Alexander Wissner-Gross, un activista del medio ambiente y físico de Harvard, una sola página web es responsable de la emisión de 3,6 kg de CO2 de media al año, mientras que un árbol es capaz de absorber 5 kg. El resultado final es a favor del oxígeno: gana mi blog y gana el ambiente.

Geniale.es, a través de la distribución de catálogos en formato electrónico, promueve una filosofía verde enfocada a disminuir el uso y desperdicio de papel para fines comerciales. Los catálogos más importantes y conocidos están disponibles ahora también online, como por ejemplo, Lidl, Ikea, y se pueden consultar no sólo en el ordenador sino también a través de aplicaciones para iPhone e iPad .
Los catálogos son muy fáciles de hojear, como puedes comprobar:
Lidl -> http://www.geniale.es/folleto/lidl
Decathlon -> http://www.geniale.es/catalogo/decathlon
Fnac http://www.geniale.es/catalogo/fnac->
La iniciativa está teniendo una gran acogida entre los blogger. El objetivo de CO2 Neutral es plantar 1.000 árboles en 12 meses, y hoy, gracias a vuestra ayuda, hemos podido plantar un pequeño bosque que cuenta ya con 300 árboles. Si llegamos a la meta, añadiremos al total de árboles un extra como premio al activismo de los blogger españoles.
Para conocer todos los detalles sobre la iniciativa pincha aquí: http://www.iplantatree.org/project/7

2012, AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE


Este es el enlace donde podéis encontrar toda la información y material muy intersante.





http://www.energia2012.es/

martes, 20 de marzo de 2012

YA HA LLEGADO LA PRIMAVERA.



 La primavera astronómica llegará este martes 20 de marzo a las 06.14 horas, a las 05.14 horas en Canarias, y durará 92 días y 18 horas, hasta que finalice el 21 de junio, al comenzar el verano, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Ahora a disfrutarla!!!!!!!!!!!!!

viernes, 24 de febrero de 2012

LAS NEURONAS

Las neuronas son las células especializadas del Sistema Nervioso que cumplen las funciones que hemos visto en el apartado anterior. Son, también, las células más especializadas que existen, hasta tal punto que han perdido la capacidad de realizar otras funciones y son incapaces de dividirse, de nutrirse por sí mismas o de defenderse. Por este motivo hay una serie de CÉLULAS ACOMPAÑANTES que nutren, protegen y dan soporte a las neuronas (astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, etc.).
La forma de las neuronas es muy compleja. Presentan unas prolongaciones más o menos delgadas, denominadas DENDRITAS y, normalmente, otra de mayor tamaño, llamada AXÓN o FIBRA NERVIOSA. Un conjunto de axones o dendritas forman un NERVIO, que suele estar recubierto de tejido conjuntivo. Las dendritas son vías de entrada de los impulsos nerviosos a las neuronas y los axones son vías de salida.


Partes de una neurona típica. Tomada de salud.discoveryespanol.com

Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, Navarra, 1 de mayo de 1852 - Madrid, 17 de octubre de 1934) fue un médico español, especializado en histología y anátomo-patología. Obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la «doctrina de la neurona», basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Se trata de la cabeza de la llamada "Generación del 80" o "Generación de Sabios".

jueves, 2 de febrero de 2012

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

Los ciclos biogeoquímicos representan los cambios que experimentan los elementos químicos que constituyen los seres vivos en su recorrido cíclico por la biosfera. En ellos participan todos los organismos presentes en los distintos niveles tróficos. Los más importantes son el ciclo del carbono, nitrógeno y fósforo.
Ciclo del carbono


Ciclo del nitrógeno

Ciclo del fósforo




viernes, 13 de enero de 2012

APARATO CIRCULATORIO



En este enlace podéis ver un vídeo de nuestro aparato circulatorio.

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/aparato_circulatorio/activ_video1.htm

NEODARWINISMO

El neodarwinismo también llamado teoría sintética de la evolución, es básicamente el intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna, y fue formulado en la década del 30 y el 40 (siglo XX) por científicos tales como G. G. Simpson, Mayr, Huxley, Dobzhansky, Fischer, Sewall Wright, y otros.
Según esta teoría los fenómenos evolutivos se explican básicamente por medio de las mutaciones (las variaciones accidentales de que hablaba Darwin) sumadas a la acción de la selección natural.

Así, la evolución se habría debido a la acumulación de pequeñas mutaciones favorables, preservadas por la selección natural y por consiguiente, la producción de nuevas especies (evolución trans específica) no sería nada más que la extrapolación y magnificación
de las variaciones que ocurren dentro de la especies.

Cabe señalar que a partir de la década de los 70 (siglo XX), y en un esfuerzo por salvar la teoría de la evolución del problema insuperable que representa la ausencia de fósiles intermedios, algunos autores como Stephen Jay Gould y Niles Elredge propusieron la teoría del "equilibrio puntuado" en reemplazo del gradualismo de la teoría sintética clásica, diciendo nada menos que ésta estaba efectivamente difunta.

Sin embargo, ante la vehemente reacción en contra se esta postura por parte del "establishment" darwinista, Gould y Eldredge dieron en gran medida marcha atrás y trataron de conciliar de alguna manera la teoría del "equilibrio puntuado", con la teoría neodarwinista clásica y hoy en día la mayoría de los autores evolucionistas sigue aceptando al neodarwinismo como la verdadera teoría de la evolución.

jueves, 12 de enero de 2012

Helena Curtis

Os he dejado en el lado derecho el enlace a uno de los mejores libros de Biología que podéis encontrar, la autora es Helena Curtis, y este es el enlace de la versión on line, no dejéis de echarle un vistazo porque realmente merece la pena.

http://preujct.cl/biologia/curtis/inicio.htm

AURORAS BOREALES

La aurora boreal consiste en un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que aparece en el cielo nocturno del hemisferio norte (En el sur se conoce como aurora austral). También pueden aparecer en otras partes del mundo por cortos periodos de tiempo. El nombre proviene de Aurora, diosa romana del amanecer, y de la palabra griega Boreas, que significa norte. Las auroras se producen cuando el viento solar entra en contacto con los polos norte y sur de la magnetósfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre. Según la teoría generalmente admitida, las auroras polares son provocadas por una radiación de partículas procedentes del Sol, que, desde el punto de vista energético, sería más débil que las otras radiaciones cósmicas. Los electrones y los protones que provienen de esta radiación son desviados por el campo magnético terrestre. Si las partículas tienen una dirección inicial conveniente, serán concentradas por el campo magnético en una zona de forma anular alrededor de cada uno de los polos magnéticos. Entrarán en colisión con los componentes del aire, que, excitados, emitirán luz. Podéis leer más información sobre Auroras Polares en EspacioCiencia. La aurora boreal es visible normalmente de octubre a marzo, aunque en ciertas ocasiones hace su aparición durante el transcurso de otros meses, siempre y cuando la temperatura atmosférica sea lo suficientemente baja. Los mejores meses para verla son enero y febrero, ya que es en estos meses donde las temperaturas son más bajas.

martes, 20 de diciembre de 2011

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Y casi sin darnos cuenta, ya llevamos tres meses juntos, aquí tenéis uno de los villancicos más bonitos, espero que lo disfrutéis, y que paséis unas felices Navidades!!!


VILLANCICO John Lennon


imagen de aroche
Aroche

LA SANGRE






La sangre es fundamental porque el correcto funcionamiento del organismo depende de que a los miles de millones de células que lo componen les llegue un suministro regular y constante de combustible y oxígeno. ¡Ni siquiera el corazón podría sobrevivir sin la sangre que fluye por los vasos sanguíneos que nutren sus paredes musculares! La sangre también transporta el dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, mientras estos órganos se encargan de expulsar al exterior los productos de desecho.
Sin sangre, no podríamos regular la temperatura corporal, no podríamos luchar contra las infecciones y no podríamos deshacernos de los productos de desecho.
¿Cómo hace todas esas cosas la sangre exactamente? ¿Cómo se fabrica y de qué está compuesta? ¿Cómo se coagula? Ha llegado el momento de aprender más cosas sobre ese fluido tan misterioso e imprescindible para la vida denominado sangre.

¿Qué es la sangre y qué funciones desempeña?

Hay dos tipos de vasos sanguíneos que transportan la sangre a través del cuerpo. Las arterias llevan sangre oxigenada o “limpia” (sangre que ha recibido oxígeno al pasar por los pulmones) del corazón al resto del cuerpo. Las venas llevan la sangre “sucia” desde el resto del cuerpo hasta el corazón y los pulmones, donde se vuelve a oxigenar. Cuando te bombea el corazón, puedes notar cómo la sangre corre por tu cuerpo en los puntos donde se suele tomar el pulso -como el cuello y la cara interna de la muñeca- donde grandes arterias llenas se sangre pasan cerca de la superficie de la piel.
La sangre que recorre esta red de venas y arterias se denomina sangre entera. La sangre entera contiene los siguientes tres tipos de células sanguíneas:
  • glóbulos rojos
  • glóbulos blancos
  • plaquetas



Estos tres tipos de células sanguíneas se fabrican mayoritariamente en la médula ósea (el tejido blando que hay en el interior de los huesos), especialmente en la médula ósea de las vértebras (los huesos que componen la columna vertebral), las costillas, la pelvis, el cráneo y el esternón (el hueso que hay en el centro del pecho, entre las costillas). Estas células viajan por el sistema circulatorio suspendidas en un líquido amarillento denominado plasma. El plasma contiene un 90% de agua, así como nutrientes, proteínas, hormonas y productos de desecho. La sangre entera es una mezcla de células sanguíneas y plasma.

Glóbulos rojos

Los glóbulos rojos (también denominados eritrocitos) tienen forma de disco aplanado y ligeramente dentado. Contienen una proteína rica en hierro denominada hemoglobina. La sangre adquiere su color rojo intenso característico cuando la hemoglobina de los glóbulos rojos absorbe oxígeno al pasar por los pulmones. A medida que la sangre circula por el cuerpo, la hemoglobina va liberando oxígeno a los tejidos. El cuerpo contiene más glóbulos rojos que ningún otro tipo de célula, y cada glóbulo rojo vive aproximadamente 4 meses. Cada día tu cuerpo produce nuevos glóbulos rojos para sustituir a los que mueren o se pierden.

Glóbulos blancos

Los glóbulos blancos, también denominados leucocitos, son una pieza clave del sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones. Pueden entrar y salir del torrente sanguíneo para llegar a los tejidos infectados. La sangre contiene muchos menos glóbulos blancos que rojos, pero el cuerpo puede aumentar la producción de glóbulos blancos cuando contrae una infección. Hay diversos tipos de glóbulos blancos y pueden vivir de solo unos pocos días a varios meses. En la médula ósea se forman constantemente nuevas células.
En la lucha contra las infecciones participan diversas células sanguíneas. Por los vasos sanguíneos circulan dos tipos de glóbulos blancos: los granulocitos y los linfocitos. Ambos luchan contra gérmenes como las bacterias y los virus y también intentan destruir aquellas células que se han infectado o que han mutado transformándose en células cancerosas.
Ciertos tipos de glóbulos blancos producen anticuerpos, unas proteínas especiales que reconocen los materiales o microorganismos extraños que entran en el cuerpo y ayudan a este último a destruirlos o neutralizarlos. Cuando una persona tiene una infección, su concentración de glóbulos blancos en sangre suele ser más elevada que cuando está sana porque su cuerpo produce una mayor cantidad de este tipo de células para combatir la infección. Una vez el cuerpo de una persona se enfrenta a determinado tipo de agente infeccioso o germen, sus linfocitos “recuerdan” cómo fabricar los anticuerpos específicos que permitirán atacar rápidamente a ese tipo de germen en cuanto vuelva a entrar en el cuerpo.

Plaquetas

Las plaquetas, también denominadas trombocitos, son células diminutas de forma ovalada que se fabrican en la médula ósea. Participan en el proceso de coagulación. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas se concentran en la zona afectada y ayudan a sellar la rotura para frenar el sangrado. Las plaquetas solamente sobreviven unos 9 días en el torrente sanguíneo y son sustituidas constantemente por nuevas células.
La sangre también contiene unas proteínas denominadas factores de coagulación, que son cruciales en el proceso de coagulación. A pesar de que las plaquetas bastan para taponar pequeñas roturas de vasos sanguíneos y frenar temporalmente el sangrado, para que se forme un coágulo sólido y estable, es necesaria la participación de los factores de coagulación.
Las plaquetas y los factores de coagulación trabajan conjuntamente para formar coágulos sólidos que permitan cerrar heridas, cortes y rasguños, así como impedir posibles hemorragias tanto en el interior como en la superficie del cuerpo. El proceso de coagulación es como un puzzle de múltiples piezas interconectadas. Cuando se coloca la última pieza en su sitio, se produce el coágulo -pero si falta alguna de las piezas, no podrá completarse el puzzle y el coágulo no se formará correctamente.
Cuando se lesionan (o cortan) vasos sanguíneos de gran tamaño, es posible que el cuerpo no sea capaz de “autorrepararse” solo. En estos casos, se tienen que utilizar vendas, puntos o grapas para controlar la hemorragia.
Aparte de células sanguíneas y los factores de coagulación, la sangre contiene otras sustancias importantes, como los nutrientes procedentes de los alimentos que han sido procesados por el sistema digestivo. La sangre también transporta las hormonas liberadas por las glándulas endocrinas hasta las partes del cuerpo donde son necesarias.
Un rasgo interesante de la sangre es que las células sanguíneas y algunas de las proteínas especiales que contiene pueden ser reemplazadas mediante transfusiones de sangre, un proceso consistente en que una persona dona parte de su sangre a otra. Aparte de transfusiones de sangre entera, una persona también puede recibir transfusiones de un componente sanguíneo concreto que necesite específicamente. Por ejemplo, una persona puede recibir mediante transfusión solamente plaquetas, glóbulos rojos o factores de coagulación. Cuando se dona sangre, la sangre entera se puede separar en sus distintos componentes para hacer transfusiones parciales.