Slideshow transcript
Slide 1: 1 Seres vivos y materia viva: estado y composici贸n
Slide 2: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. BIOELEMENTOS en el sistema peri贸dico.
Slide 3: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 4: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 5: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. BIOELEMENTOS en el sistema peri贸dico. Configuraci贸n tetra茅drica del 谩tomo de carbono, que genera la estructura tridimensional de las mol茅culas org谩nicas. Combinaciones del 谩tomo de carbono con otros elementos. Grupos funcionales.
Slide 6: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 7: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 8: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 9: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 10: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 11: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n.
Slide 12: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua. Forma y polaridad. Forma de la mol茅cula de agua. Estructura electr贸nica Hibridaci贸n del ox铆geno del ox铆geno y del hidr贸geno. En la mol茅cula de agua. Polaridad de la mol茅cula de agua.
Slide 13: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua: puentes de hidr贸geno.
Slide 14: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua: puentes de hidr贸geno.
Slide 15: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua. Propiedades f铆sicas. 鈥levado calor espec铆fico: el calor espec铆fico del agua (la cantidad de calor, medida en julios, necesaria para elevar 1 掳C la temperatura de 1 kg de agua) es muy elevado: gran parte del calor absorbido se usa para romper los puentes de hidr贸geno que mantienen juntas las mol茅culas de agua. 鈥levado calor latente de vaporizaci贸n: los puentes de hidr贸geno atraen las mol茅culas de agua l铆quida entre s铆 y hacen dif铆cil el escape de 茅stas como vapor: por tanto se necesita un aporte relativamente alto de energ铆a para vaporizar el agua y 茅sta tiene un punto de ebullici贸n mucho m谩s elevado que otras mol茅culas del mismo tama帽o. 鈥ovilidad molecular: la debilidad de los puentes de hidr贸geno individuales significa que las mol茅culas individuales de agua se empujan continuamente unas a otras cuando est谩n en fase l铆quida. 鈥ohesi贸n y tensi贸n superficial: los puentes de hidr贸geno hacen que las mol茅culas de agua se 芦peguen禄 entre s铆 y tambi茅n a otras mol茅culas (el fen贸meno de la cohesi贸n). En la superficie de un l铆quido, las fuerzas cohesivas que act煤an hacia el interior producen una 芦tensi贸n superficial禄, ya que las mol茅culas se atraen de forma especial entre s铆.
Slide 16: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua. Propiedades f铆sicas. 鈥ensidad y propiedades de congelaci贸n: a medida que el agua se enfr铆a hacia su punto de congelaci贸n, las mol茅culas individuales se mueven m谩s despacio, lo suficiente como para que cada una forme su m谩ximo n煤mero de puentes de hidr贸geno. Para ello, las mol茅culas de agua en el agua l铆quida deben apartarse dejando espacio suficiente para que quepan sus cuatro puentes de hidr贸geno. Como resultado, el agua se expande seg煤n se congela, de modo que el hielo es menos denso que el agua l铆quida y, por tanto, flota sobre su superficie. 鈥ormaci贸n de coloides: algunas mol茅culas tienen grandes fuerzas intramoleculares que impiden su disoluci贸n en agua, pero tienen superficies cargadas que atraen una cubierta de mol茅culas de agua. Esta cubierta asegura que las mol茅culas permanezcan dispersas por el agua, en vez de formando grandes agregados que podr铆an precipitar. Las part铆culas dispersas y el l铆quido que las rodea forman en conjunto un coloide.
Slide 17: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua: cambios de estado.
Slide 18: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Producto i贸nico del agua. pH.
Slide 19: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Poder disolvente del agua.
Slide 20: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Poder disolvente del agua.
Slide 21: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Poder disolvente del agua.
Slide 22: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Propiedades del agua. Capilaridad.
Slide 23: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Propiedades del agua. Alta tensi贸n superficial.
Slide 24: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua. Importancia biol贸gica. 鈥 Propiedades disolventes: permiten que el agua act煤e como medio de transporte para solutos polares. Por ejemplo movimientos de minerales en lagos y mares; 鈼 transporte por v铆a sangu铆nea y linf谩tica en animales pluricelulares; 鈼 eliminaci贸n de desechos metab贸licos tales como urea y amonio en la 鈼 orina. 鈥 Flujo de transpiraci贸n: la columna continua de agua puede subir por el xilema de los vegetales a causa de la cohesi贸n entre las mol茅culas de agua y la adhesi贸n entre el agua y las paredes de los vasos del xilema. 鈥 Movilidad molecular: la naturaleza bastante d茅bil de los puentes de hidr贸geno individuales significa que las mol茅culas de agua se pueden mover f谩cilmente entre s铆; esto permite que tenga lugar la osmosis (vital para la captaci贸n y movimiento del agua).
Slide 25: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua. Importancia biol贸gica. 鈥 Expansi贸n por congelaci贸n: como el hielo flota, se forma en la superficie de charcas y lagos; aisla, por tanto, a los organismos del agua por debajo de 茅l y permite que el hielo se descongele r谩pidamente cuando suben las temperaturas. Los cambios de densidad tambi茅n mantienen la circulaci贸n en grandes masas de agua, favoreciendo el movimiento de nutrientes. 隆El hielo flotante significa, adem谩s, que los ping眉inos y osos polares tienen donde estar de pie! 鈥 Funciones metab贸licas: El agua se emplea directamente ... Como reactivo (fuente de poder reductor) en la fotos铆ntesis. 鈼 Para hidrolizar macromol茅culas en sus subunidades, en la digesti贸n, por 鈼 ejemplo. ... y es tambi茅n el medio en que tienen lugar todas las reacciones bioqu铆micas. 鈥 Volatilidad/estabilidad: est谩 equilibrada con las temperaturas de la Tierra, de forma que se mantiene un ciclo acuoso de evaporaci贸n, transpiraci贸n y precipitaci贸n. 鈥 Funci贸n de soporte: las fuerzas cohesivas entre mol茅culas de agua suponen que 茅sta no se comprime f谩cilmente y por eso es un excelente medio de soporte. Entre los ejemplos biol贸gicos importantes se incluyen el esqueleto hidrost谩tico (p. ej., la lombriz de tierra), la presi贸n de turgencia (en partes herb谩ceas de plantas), el l铆quido amni贸tico (que soporta y protege el feto de mam铆feros) y como medio general de soporte (en especial, para grandes mam铆feros acu谩ticos como las ballenas).
Slide 26: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. La mol茅cula de agua. Importancia biol贸gica. 鈥 Propiedades lubricantes: las propiedades cohesivas y adhesivas del agua suponen que 茅sta es viscosa, convirti茅ndola en un 煤til lubricante de sistemas biol贸gicos. Por ejemplo, l铆quido sinovial: lubrica muchas articulaciones de vertebrados; 鈼 l铆quido pleural: minimiza la fricci贸n entre los pulmones y la caja tor谩cica 鈼 (costillas) durante la respiraci贸n; mucus: permite el paso f谩cil de las heces por el colon y lubrica el pene y la 鈼 vagina durante el coito. 鈥 Termorregulaci贸n: el elevado calor espec铆fico del agua supone que los cuerpos compuestos en gran parte de agua (las c茅lulas son normalmente un 70-80 % agua) son muy termoestables y, por tanto, menos propensos al da帽o por calor con los cambios en las temperaturas ambientales. El elevado calor latente de vaporizaci贸n del agua supone que un cuerpo puede enfriarse mucho con una m铆nima p茅rdida de agua. Este fen贸meno es ampliamente utilizado por mam铆feros (sudor) y reptiles (transpiraci贸n por la boca abierta), y puede ser importante en la refrigeraci贸n de hojas que transpiran. 鈥 Transparencia: el agua permite el paso de luz visible. Esto significa que la fotos铆ntesis (y las cadenas alimenticias asociadas) es posible en entornos acu谩ticos relativamente poco profundos.
Slide 27: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Disoluciones y sus propiedades. Dispersiones coloidales hidr贸fobas.
Slide 28: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. Disoluciones y sus propiedades. 脫smosis.
Slide 29: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. 脫smosis.
Slide 30: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. 脫smosis.
Slide 31: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. 脫smosis. Plasmolisis y turgencia.
Slide 32: Tema 1: Seres vivos y materia viva. Estado y composici贸n. 脫smosis. Plasmolisis y turgencia.



Add a comment on Slide 1
If you have a SlideShare account, login to comment; else you can comment as a guest- Favorites & Groups
Showing 1-50 of 1 (more)