biología Flashcards

(58 cards)

1
Q

Célula: Teoría Celular

A

Es un principio fundamental en biología que dice que todos los organismos vivos 🌱🦠 están formados por células. Además, afirma que la célula es la unidad básica de la vida y que todas las funciones vitales de los seres vivos ocurren dentro de las células. La teoría también establece que todas las funciones biológicas son el resultado de actividades celulares.

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2
Q

Célula: Descubrimiento de las células

A

Describe cómo se descubrieron las células mediante el uso de microscopios.Ejemplo: Robert Hooke observó células en un corcho en 1665 usando un microscopio primitivo. 🔬

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3
Q

Célula: Formulación y postulados de la Teoría Celular

A

Detalla los principios de la Teoría Celular establecidos por Schleiden, Schwann y Virchow.Ejemplo: Un postulado dice que todas las células provienen de otras células, como en la división de una célula vegetal. 🌱
Matthias Schleiden (1838)
• Estudió plantas.
• Concluyó que todas las plantas están formadas por células.
• Theodor Schwann (1839)
• Estudió animales.
• Concluyó que todos los animales están formados por células.
• Junto con Schleiden, propuso los dos primeros postulados de la teoría celular.
• Rudolf Virchow (1855)
• Médico y científico.
• Afirmó que toda célula proviene de otra célula (“Omnis cellula e cellula”).
• Propuso el tercer postulado.

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4
Q

Célula: Estructura celular

A

Analiza las partes de la célula y sus funciones en organismos procariotas y eucariotas.Ejemplo: El núcleo de una célula eucariota, como una célula humana, contiene el ADN. 🧬Membrana celular
• Es como una piel que rodea la célula.
• Controla lo que entra y sale.
2. Citoplasma
• Es un líquido gelatinoso dentro de la célula.
• Allí están los organelos (partes internas).
3. Núcleo
• Es como el cerebro de la célula.
• Contiene el ADN (información genética).
• Controla todo lo que la célula hace.

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5
Q

Célula: Moléculas orgánicas presentes en las células y su función

A

Identifica las biomoléculas (carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos) y sus roles.Ejemplo: Los lípidos forman la membrana celular, como el fosfolípido en la bicapa lipídica. 🧀

Carbo para energia como azucas, lípios son la grasa, proteínas contruyen las parts del cuerpo como musculos, por ejemplo.
Ácidos, guardan la info, ADN Y ARN

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6
Q

Célula: Estructura y función de los organelos celulares

A

Describe los organelos y sus funciones específicas dentro de la célula.Ejemplo: Las mitocondrias producen energía (ATP) en una célula muscular durante el ejercicio. ⚡ Mitocondria produce energia, ribosomas fabrican proteínas, retículo endoplásmatico ayuda a transportar, aparato de golgi empaca e envía substancias y proteínas, lisosamas son los limpiadores de la células, membrana es la puerta de la célula y citoplasma gel dentro de la celula.

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7
Q

Célula: Diferencias entre células procarióticas y eucarióticas:

A

Compara las características de células procariotas (sin núcleo) y eucariotas (con núcleo).Ejemplo: Una bacteria (procariota) no tiene núcleo, mientras que una célula vegetal (eucariota) sí lo tiene. 🌿

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8
Q

Metabolismo celular: Anabolismo y catabolismo

A

Define el anabolismo (síntesis de moléculas) y el catabolismo (degradación de moléculas).Ejemplo: La fotosíntesis en plantas es anabolismo, mientras que la respiración celular es catabolismo. 🌞

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9
Q

Metabolismo celular: Concepto de anabolismo y catabolismo

A

Explica cómo el anabolismo construye moléculas y el catabolismo las descompone para obtener energía.Ejemplo: El anabolismo forma glucosa en la fotosíntesis, y el catabolismo la descompone en la glucólisis. 🍬

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10
Q

Metabolismo celular: Papel de las enzimas y del ATP en el metabolismo

A

Describe cómo las enzimas catalizan reacciones y el ATP proporciona energía.Ejemplo: La enzima amilasa descompone almidón, y el ATP se usa en la contracción muscular. 💪

ATP (Adenosín Trifosfato) es para generar energia en el cuerpo, primero se forma en la mitocondria y despues se vuelve en energia para célula

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11
Q

Fotosíntesis: Aspectos generales de la fase luminosa

A

Analiza la fase luminosa de la fotosíntesis, donde se captura luz para producir ATP y oxígeno.Ejemplo: En las plantas, la clorofila absorbe luz solar para generar oxígeno durante la fase luminosa. 🌞

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12
Q

Fotosíntesis: Aspectos generales de la fase oscura

A

Explica la fase oscura de la fotosíntesis, donde se usa CO₂ para formar glucosa.Ejemplo: En el ciclo de Calvin, las plantas convierten CO₂ en glucosa usando ATP de la fase luminosa. 🌿

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13
Q

Fotosíntesis: Importancia

A

Destaca la importancia de la fotosíntesis para la vida al producir oxígeno y alimento.Ejemplo: La fotosíntesis de las algas marinas genera gran parte del oxígeno que respiramos. 🌊

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14
Q

Metabolismo celular: Respiración Anaerobica

A

Concepto: Es un proceso metabólico donde las células producen energía (ATP) sin usar oxígeno, descomponiendo glucosa de forma parcial mediante la glucólisis, generando productos como etanol o lactato.
Ejemplo: Una célula muscular humana, durante un ejercicio intenso sin suficiente oxígeno, convierte glucosa en lactato para obtener energía rápidamente, aunque con menor eficiencia que la respiración aeróbica. 🌬️

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15
Q

Metabolismo Celular: Fermentación láctica

A

Concepto: Es un tipo de respiración anaeróbica donde la glucosa se transforma en lactato (ácido láctico) para producir ATP, sin usar oxígeno. Ocurre en algunas bacterias, hongos y células animales bajo estrés.
Ejemplo: Las bacterias Lactobacillus fermentan lactosa en la leche para producir ácido láctico, lo que convierte la leche en yogur, dándole su textura y sabor característico. 🧀

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16
Q

Metabolismo celular: Respiración aerobia

A

Describe el proceso de respiración aerobia que produce ATP usando oxígeno.Ejemplo: En humanos, la respiración aerobia en las mitocondrias produce 36 ATP por molécula de glucosa. 🏃

: célula usa oxígeno para obtner energia, ocurre en la mitocondria, libera agua e CO2

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17
Q

Metabolismo celular: Aspectos generales de la glucólisis

A

Explica la glucólisis, el primer paso de la respiración que descompone glucosa en piruvato.Ejemplo: En el citoplasma de una célula muscular, la glucólisis convierte glucosa en 2 moléculas de piruvato. 🏋️
primer paso para obtner energia de la glucosis, es en el citoplasma, no necesita oxígeno., produce ATP, rompe el azúcar en partes pequeñas.

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18
Q

Metabolismo celular: Balance energético y fermentación alcohólica

A

Compara la producción de energía en la respiración y la fermentación alcohólica.

Metabolismo celular: conjunto de reacciones que producen y usan energía.
• Catabolismo: rompe moléculas (libera energía).
• Anabolismo: construye moléculas (usa energía).
• Balance energético: la célula convierte nutrientes (como glucosa) en ATP para realizar funciones vitales.
• Fermentación alcohólica:
• Ocurre sin oxígeno.
• Glucosa → Etanol + CO₂ + 2 ATP.
• Realizada por levaduras.
• Usada en la producción de pan, cerveza y vino.
• Comparación:
• Respiración celular: 36-38 ATP (con oxígeno).
• Fermentación alcohólica: 2 ATP (sin oxígeno).

Ejemplo: La levadura realiza fermentación alcohólica, produciendo etanol y CO₂ al hacer pan. 🍞

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19
Q

Metabolismo celular: Respiración aerobia

A

Describe el proceso completo de la respiración aerobia que genera energía usando oxígeno.Ejemplo: En las células humanas, la respiración aerobia produce ATP a partir de glucosa en las mitocondrias. ⚡

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20
Q

Metabolismo celular: Aspectos generales del Ciclo de Krebs

A

Es parte del metabolismo celular ⚙️, ocurre en la matriz mitocondrial 🧬 y es clave para generar energía 🔋. En este ciclo, acetil-CoA se combina con un compuesto llamado oxaloacetato para formar citrato. A lo largo de varias reacciones, se liberan electrones 🌀 y protones 💥 que se usan para producir ATP y transportar electrones a la cadena respiratoria ⚡, ayudando a producir más energía.

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21
Q

Metabolismo celular: Aspectos generales de la cadena respiratoria

A

Cadena respiratoria 🌬️🔋:
Es un proceso en las mitocondrias 🏭 donde la energía se convierte en ATP (molécula energética) ⚡. Ocurre en la membrana interna mitocondrial 🧬, donde los electrones 🌀 se mueven entre complejos proteicos, liberando energía que se usa para bombear protones 💥. Este gradiente de protones ayuda a producir ATP 🔑, que alimenta las funciones celulares.

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22
Q

Metabolismo celular: Balance energético

A

Analiza la cantidad total de energía (ATP) producida en la respiración aerobia.Ejemplo: Una célula muscular produce hasta 36 ATP por molécula de glucosa en la respiración aerobia. 💪

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23
Q

Reproducción celular: Ciclo celular

A

Describe las etapas del ciclo celular (interfase y división) que permiten el crecimiento y reproducción celular.Ejemplo: Una célula de la piel pasa por la interfase para duplicar su ADN antes de dividirse. 🧬
Interfase
• Es la preparación de la célula antes de dividirse.
• La célula:
• Crecen.
• Copia su ADN.
• Se prepara para dividirse.

Es la fase más larga.

División celular
• Es cuando la célula se divide en dos células hijas.
• Tipos:
• Mitosis: células normales (cuerpo).
• Meiosis: células sexuales (óvulos y espermatozoides).

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24
Q

Reproducción celular: Fases del ciclo celular

A

El ciclo celular tiene 4 fases:
• G1: La célula crece.
• S: Duplica el ADN.
• G2: Se prepara pa’ dividirse.
• M: Se divide (mitosis).

25
Reproducción celular: Estructura y funciones del ADN
ADN: Es la info genética. • Estructura: Doble hélice. • Función: Guarda y pasa las instrucciones pa’ que la célula funcione y se reproduzca.
26
Reproducción celular: Estructura y funciones del ARN
El ARN (ácido ribonucleico) es una molécula clave en la reproducción celular. Se encarga de copiar y transportar la información genética del ADN para sintetizar proteínas, esenciales en la división celular. Tipos principales: • ARNm (mensajero): lleva la info del ADN al ribosoma. • ARNt (transferencia): transporta aminoácidos. • ARNr (ribosomal): forma parte del ribosoma.
27
Reproducción celular: Reproducción celular
La reproducción celular es el proceso por el cual una célula se divide para formar nuevas células. Es esencial para el crecimiento, reparación y reproducción de los seres vivos. Existen dos tipos: • Mitosis: genera células idénticas (crecimiento y reparación). • Meiosis: produce células sexuales (con la mitad del ADN).
28
Reproducción celular: Fases e importancia de la mitosis
Detalla las etapas de la mitosis (profase, metafase, anafase, telofase) y su importancia.Ejemplo: Durante la anafase, los cromosomas de una célula de la piel se separan para formar dos núcleos. 🔄 mitosis es la división celular para crecimiento 2 hijas idénticas a la original, ocurre en celulas somáticas
29
Reproducción celular: Fases e importancia de la meiosis
Explica las etapas de la meiosis y su rol en la formación de gametos.Ejemplo: En la meiosis, una célula en los ovarios forma óvulos con la mitad de cromosomas (haploides). 🥚 meiosis es para formar células sexuales, produce 4 células hijas es clave ara variabilidad genética.
30
Reproducción celular: Reproducción a nivel de organismo
Describe cómo los organismos se reproducen a nivel macro (sexual o asexual).Ejemplo: Una estrella de mar se reproduce asexualmente al regenerar un brazo perdido. ⭐
31
Reproducción celular: Aspectos generales de la reproducción sexual
Analiza la reproducción sexual, que implica la unión de gametos.Ejemplo: En las plantas con flores, la polinización lleva a la fecundación de óvulos por espermatozoides. 🌸
32
Reproducción celular: Aspectos generales de la reproducción asexual
Explica la reproducción asexual, donde un solo organismo genera descendencia idéntica.Ejemplo: Una bacteria se reproduce asexualmente por fisión binaria, dividiéndose en dos. 🦠
33
Mecanismos de la herencia: Trabajos de Mendel y sus principios de la herencia
Describe los experimentos de Mendel y sus leyes sobre la herencia genética.Ejemplo: Mendel descubrió que los guisantes verdes (recesivos) aparecen en un 25% de la descendencia de plantas híbridas. 🌱 Trabajos: Gregor Mendel (1865) experimentó con plantas de guisantes, estudiando la transmisión de rasgos (como color y forma) a través de generaciones. Principio 1 - Segregación: Cada característica está determinada por dos alelos que se separan durante la formación de gametos. Ejemplo: Una planta con alelos Aa (alta y baja) produce gametos A y a, segregándose al 50%. Principio 2 - Distribución independiente: Los alelos de diferentes genes se heredan independientemente si están en cromosomas distintos. Ejemplo: El color (amarillo/verde) y la forma (liso/arrugado) de los guisantes se heredan por separado. padre de la genética, descubrió conceptos de gen, alelo, dominante y recesivo. Ley de segregación: 2 factores solo uno se hereda. Ley da distribución: se heredan por separado
34
Mecanismos de la herencia: Teoría cromosómica de la herencia
Explica cómo los genes en los cromosomas determinan la herencia.Ejemplo: En humanos, el gen para el color de ojos está en un cromosoma y se hereda de los padres. 👁️
35
Mecanismos de la herencia: Formulación de la teoría cromosómica de la herencia
Detalla cómo Sutton y Boveri relacionaron los cromosomas con la herencia mendeliana.Ejemplo: La teoría cromosómica explica que el color de las flores (rojo o blanco) depende de los cromosomas heredados. 🌺
36
Mecanismos de la herencia: Herencia ligada al sexo
Analiza cómo algunos rasgos se heredan a través de los cromosomas sexuales.Ejemplo: La hemofilia, un trastorno ligado al cromosoma X, es más común en hombres. 🩺
37
Mecanismos de la herencia: Concepto e importancia de las mutaciones
Define las mutaciones como cambios en el ADN y su impacto en la evolución.Ejemplo: Una mutación en el ADN de una mariposa puede cambiar el color de sus alas, ayudándola a camuflarse. 🦋 Concepto: Son cambios en la secuencia del ADN, pueden ser espontáneos o inducidos (por radiación, químicos). Alteran genes y producen variaciones. Importancia: Generan diversidad genética, pueden ser beneficiosas (evolución), neutras o perjudiciales (enfermedades). Ejemplo: Una mutación en el gen BRCA1 aumenta el riesgo de cáncer de mama, mientras que otra en bacterias puede dar resistencia a antibióticos.
38
Mecanismos de la herencia: Ingeniería genética
Concepto: Es la manipulación directa del ADN de un organismo para modificar sus características, usando técnicas como la edición génica (ej. CRISPR) o la inserción de genes. Importancia: Permite crear cultivos resistentes a plagas, producir medicamentos (insulina) o tratar enfermedades genéticas. Ejemplo: Se inserta un gen de resistencia a sequía en maíz para que crezca en climas áridos.
39
Mecanismos de la herencia: Aspectos generales de la tecnología del ADN recombinante y sus aplicaciones
Explica la manipulación del ADN para aplicaciones científicas y médicas.Ejemplo: La tecnología del ADN recombinante permite producir insulina humana en bacterias para tratar diabetes. 💉 Concepto: Es la manipulación directa del ADN de un organismo para modificar sus características, usando técnicas como la edición génica (ej. CRISPR) o la inserción de genes. Importancia: Permite crear cultivos resistentes a plagas, producir medicamentos (insulina) o tratar enfermedades genéticas. Ejemplo: Se inserta un gen de resistencia a sequía en maíz para que crezca en climas áridos.
40
Evolución: Teorías para explicar el origen de la vida
Describe las hipótesis sobre cómo surgió la vida en la Tierra.Ejemplo: La teoría de la sopa primordial sugiere que la vida comenzó en océanos con moléculas orgánicas. 🌊 Teorías para explicar el origen de la vida 🌍 Teoría de la generación espontánea (refutada): Se creía que la vida surgía de materia inerte. Ejemplo: Pensaban que ratones surgían de trapos sucios con trigo. Teoría de la panspermia: Propone que la vida llegó a la Tierra desde el espacio en meteoritos. Ejemplo: Moléculas orgánicas en cometas podrían haber "sembrado" vida. Teoría quimiosintética (Oparin-Haldane): La vida se originó en la Tierra primitiva por reacciones químicas entre moléculas orgánicas en un "caldo primigenio". Ejemplo: Experimento de Miller-Urey creó aminoácidos simulando condiciones primitivas.
41
Evolución: Teoría quimiosintética de Oparin-Haldane
Explica cómo moléculas orgánicas se formaron en condiciones primitivas de la Tierra.Ejemplo: Oparin propuso que el metano y el amoniaco en la atmósfera primitiva formaron aminoácidos. 🧪 Concepto: Propone que la vida surgió en la Tierra primitiva por reacciones químicas entre moléculas simples (como metano y amoniaco) en un "caldo primigenio", bajo condiciones como alta temperatura y descargas eléctricas, formando moléculas orgánicas complejas. Ejemplo: El experimento de Miller-Urey (1953) simuló estas condiciones y produjo aminoácidos, mostrando que compuestos orgánicos podían formarse abióticamente.
42
Evolución: Teoría endosimbiótica de Margulis
Detalla cómo organelos como las mitocondrias surgieron de bacterias simbióticas.Ejemplo: Las mitocondrias de las células eucariotas provienen de bacterias aeróbicas que fueron fagocitadas. ⚡ Concepto: Propone que organelos como mitocondrias y cloroplastos en células eucariotas se originaron por endosimbiosis, cuando una célula procariota fue engullida por otra pero no digerida, estableciendo una relación simbiótica. Ejemplo: Las mitocondrias, con su propio ADN, provienen de bacterias aeróbicas que fueron incorporadas por una célula huésped anaerobia para producir energía.
43
Evolución: Teoría para explicar el proceso evolutivo
Analiza las teorías que explican cómo evolucionan las especies a lo largo del tiempo.Ejemplo: La teoría de Lamarck sugirió que las jirafas alargaron sus cuellos por usarlos más, pero fue refutada. 🦒
44
Evolución: Teoría de Lamarck
Describe la idea de Lamarck de que los rasgos adquiridos se heredan.Ejemplo: Lamarck diría que un herrero con brazos fuertes pasa esa fuerza a sus hijos, lo cual no ocurre. 💪 Concepto: Propone que los organismos adquieren características durante su vida por uso o desuso de órganos, y estas se heredan a su descendencia (herencia de caracteres adquiridos). Ejemplo: Lamarck sugirió que las jirafas tienen cuellos largos porque sus ancestros estiraron sus cuellos para alcanzar hojas altas, y esto se transmitió a las siguientes generaciones.
45
Evolución: Teoría de Darwin-Wallace
Explica la evolución por selección natural, donde los más aptos sobreviven.Ejemplo: Los pinzones de Darwin en las Galápagos desarrollaron picos distintos según su dieta. 🐦 Concepto: Explica la evolución por selección natural: los individuos con rasgos favorables para su ambiente sobreviven y se reproducen, transmitiendo esos rasgos (variación, selección, adaptación). Ejemplo: Los pinzones de Darwin en Galápagos desarrollaron picos distintos según el tipo de alimento disponible, como picos fuertes para romper semillas duras.
46
Evolución: Teoría Sintética
Explica la evolución por selección natural, donde los más aptos sobreviven.Ejemplo: Los pinzones de Darwin en las Galápagos desarrollaron picos distintos según su dieta. 🐦 Concepto: Explica la evolución por selección natural: los individuos con rasgos favorables para su ambiente sobreviven y se reproducen, transmitiendo esos rasgos (variación, selección, adaptación). Ejemplo: Los pinzones de Darwin en Galápagos desarrollaron picos distintos según el tipo de alimento disponible, como picos fuertes para romper semillas duras.
47
Evolución: Evidencias de la evolución:
paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas: Identifica las pruebas que respaldan la evolución.Ejemplo: Los fósiles de dinosaurios, como el Archaeopteryx, muestran la transición entre reptiles y aves. 🦖 Evidencias de la evolución 🌍 Paleontológicas 🦴: Fósiles muestran cambios en organismos a lo largo del tiempo. Ejemplo: El Archaeopteryx, con rasgos de dinosaurio y ave, indica una transición evolutiva. Anatómicas 🦷: Estructuras homólogas (mismo origen, distinta función) y vestigiales muestran parentesco. Ejemplo: El brazo humano y el ala de un murciélago son homólogos; el apéndice humano es vestigial. Embriológicas 👶: Similitudes en etapas embrionarias reflejan un ancestro común. Ejemplo: Embriones de peces, aves y humanos tienen hendiduras branquiales al inicio. Genéticas 🧬: Similitudes en el ADN entre especies indican parentesco evolutivo. Ejemplo: Humanos y chimpancés comparten cerca del 98% de su ADN. Biogeográficas 🌎: Distribución de especies refleja su historia evolutiva. Ejemplo: Marsupiales en Australia evolucionaron aislados tras la separación de continentes.
48
Evolución: Consecuencias de la evolución
adaptación y biodiversidad: Analiza cómo la evolución genera adaptaciones y diversidad de especies.Ejemplo: El camuflaje de un camaleón es una adaptación evolutiva que lo ayuda a sobrevivir. 🦎
49
Evolución: Criterios para la clasificación de los organismos
Describe cómo se clasifican los organismos según sus características.Ejemplo: Los mamíferos, como los delfines, se clasifican por tener glándulas mamarias y pelo. 🐬
50
Evolución: Características generales de los cinco reinos:
Explica las características de los reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia.Ejemplo: El reino Fungi incluye a los hongos, como el champiñón, que se alimentan por absorción. 🍄
51
Los seres vivos y su ambiente: Niveles de organización ecológicos
población, comunidad y ecosistema: Detalla los niveles de organización en ecología.Ejemplo: Una población de lobos, una comunidad de lobos y ciervos, y un ecosistema forestal con ambos. 🐺
52
Los seres vivos y su ambiente: Características de los componentes abióticos y bióticos
Diferencia entre los factores no vivos (abióticos) y vivos (bióticos) en un ecosistema.Ejemplo: En un lago, el agua y la luz solar son abióticos, mientras que los peces y las algas son bióticos. 🐟
53
Los seres vivos y su ambiente: Dinámica del ecosistema:
Analiza cómo interactúan los componentes de un ecosistema para mantener el equilibrio.Ejemplo: En un bosque, los depredadores controlan la población de herbívoros, manteniendo el equilibrio. 🌳
54
Los seres vivos y su ambiente: Flujo de energía en las cadenas y tramas alimenticias
Describe cómo la energía fluye desde los productores a los consumidores.Ejemplo: En una cadena alimenticia, la energía pasa de las plantas (productores) a los conejos (consumidores). 🐰
55
Los seres vivos y su ambiente: Ciclos biogeoquímicos
Explica los ciclos de elementos como el carbono, nitrógeno y agua en los ecosistemas.Ejemplo: En el ciclo del carbono, las plantas absorben CO₂ y los animales lo liberan al respirar. 🌍
56
Los seres vivos y su ambiente: Relaciones interespecíficas
Analiza las interacciones entre especies, como competencia, depredación o simbiosis.Ejemplo: La simbiosis entre las abejas y las flores beneficia a ambas: las abejas obtienen néctar y las flores se polinizan. 🐝
57
Los seres vivos y su ambiente: Relaciones intraespecíficas
Describe las interacciones entre individuos de la misma especie, como cooperación o competencia.Ejemplo: Los lobos de una manada cooperan para cazar, pero compiten por el liderazgo. 🐺
58
Los seres vivos y su ambiente: Problemas ambientales
Examina los problemas ambientales causados por la actividad humana y sus efectos.Ejemplo: La deforestación en la Amazonía reduce el hábitat de especies como el jaguar. 🐆