Biolog. Teacher (53): 14-19. Reino Fungi: Micorrizas. DuocUC Glomeromycota en The Tree of Life Project Micorriza en The Culture ...
Biolog. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem 1926. Die Bekämpfung der Feldmäuse. Biolog. Reichsanstalt f. ... Biolog. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem 1930. Handbuch der Nadelholzkunde, con Heinrich Klebahn, Otto ... Biolog. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem 1929. Die Forleule. Julius Springer, Berlín 1929. Die ... Biolog. Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem 1929. Die Bekämpfung der Kaninchenplage. ...
Biolog. Conserv. 143: 1510-1520 Héctor m. Hernández M., c. Gómez-hinostrosa, r.t. Bárcenas. 2001. Diversity, spatial ...
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOG. *↑ a b Wu, Brewer (2012). «The Regulation of mRNA Stability in Mammalian Cells: 2.0». NCBI. ...
d. biolog. Betriebs-Kontrolle. P. Parey, Berlín (con Hans von Euler) Chemie der Hefe und der alkoholischen Gärung. Akad. ...
Correlation between Protein and mRNA Abundance in Yeast». MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOG. Wu, Brewer (2012). «The Regulation of ...
Ludwig Erbeling, werner Schulze, werner Schulze (biolog.). 1983. Coleoptera Westfalica: Familia Oedemeridae. Volumen 3 de ...
Molecular Biolog and Evolution 22 (9), 2005, S. 1823-1833. Seiffert, Erik R (2007). «A new estimate of afrotherian phylogeny ...
Environment and Biolog» y, 1990.[8]​ Selkirk continúa su investigación con numerosos colegas australianos e internacionales, ...
"Alexandru Borza: biolog român, ctitor al Grădinii Botanice din Cluj", Ed. Litera, Bucarest 1976 Wikispecies tiene un artículo ...
https://www.academia.edu/22558454/Biolog%C3%ADa_Reproductiva_del_Hocofaisan_Crax_rubra_rubra_Linnaeus_1758_Craciformes_Cracidae ...
El 24 de mayo de 2019 vence 5-1 al FC Biolog-Novokubansk Progress y gana el grupo sur de la Segunda División de Rusia,[1]​ por ...
... biolog-ical factors are seen as contributing, in interaction with social and psychological factors, to gender development.[14 ...
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Las proteínas y los ácidos nucleicos son moléculas de tamaño demasiado reducido para poder ser examinadas con microscopios ópticos. Para su estudio, los biólogos utilizan métodos basados en la medida de los efectos de agentes químicos o físicos (por ejemplo, radiación electromagnética) sobre un gran número de moléculas. Entre las técnicas empleadas para el análisis estructural de las biomoléculas destacan la cristalografía de rayos X, la criomicroscopía electrónica y la resonancia magnética nuclear; la importancia de los métodos cristalográficos residen en que proporcionan imágenes detalladas de la totalidad de la molécula, a veces a resolución atómica.[5]​ Los avances en las tecnologías para replicar y expresar genes en grandes cantidades y en la obtención de haces de rayos-X de gran intensidad en numerosos sincrotrones, han supuesto un gran aumento en el número de nuevas estructuras determinadas por cristalografía de rayos X. La resonancia magnética nuclear o ...
La biología evolutiva como una disciplina académica propiamente dicha emergió como resultado del neodarwinismo desarrollado durante las décadas del 30 y del 40. Sin embargo, no fue hasta los años 70 y 80 que la mayor parte de las universidades incorporaron departamentos de biología evolutiva. En los Estados Unidos, gracias a los avances en los campos de la biología celular y molecular, una gran parte de las universidades han creado departamentos orientados hacia la biología molecular y celular, la ecología y la biología evolutiva, estos últimos reemplazando a los departamentos de paleontología, zoología y otros relacionados. ...
La biología computacional es el uso de algoritmos y ordenadores para facilitar el entendimiento de problemas biológicos. Rama de las ciencias que estudio sistemas biológicos mediante el diseño, estudio y aplicación de algoritmos computacionales. Se focaliza en el análisis de datos, modelado matemático y simulación computacional. Los sistemas estudiados abarcan desde la escala molecular a los ecosistemas, pasando por las células, el sistema nervioso, y los sistemas sociales. La biología computacional abarca varios campos ya establecidos: química, bioquímica, genética, matemáticas, ingeniería de sistemas, física, estadísticas, etc. La biología computacional es a veces definida como sinónimo de Bioinformática y a veces como una disciplina emparentada, pero distinta, de esta. El NIH define a ambas disciplinas como distintas aunque con cierto grado de solapamiento, según esta definición la bioinformática esta más relacionada con el desarrollo de herramientas computacionales ...
La biología gravitacional es el estudio de los efectos que tiene la gravedad sobre los organismos vivos. A lo largo de la historia de la tierra la vida ha evolucionado para sobrevivir a condiciones cambiantes, tales como cambios de clima y el hábitat. El único factor que se ha mantenido constante en la evolución desde que la vida comenzó en la tierra es la fuerza de la gravedad. Como consecuencia, todos los procesos biológicos están acostumbrados a la fuerza omnipresente de la gravedad e incluso las pequeñas variaciones en esta fuerza pueden tener un impacto significativo sobre la salud y el funcionamiento del organismo.[1]​ La fuerza de la gravedad en la superficie de la tierra, normalmente denominada g, se ha mantenido constante, tanto en su dirección como en su magnitud desde que se formó el planeta. Como resultado tanto la vida de las plantas y los animales han evolucionado para depender y hacer frente a esta fuerza de diferentes formas. Los tropismos de las plantas son los ...
Los procesos de reproducción de los virus, de las bacterias, y de los organismos superiores encierran multitud de incógnitas que trata de ir resolviendo la Biología molecular. Las mutaciones producidas por agentes físicos (rayos X, rayos gamma, calor, etc.) o químicos (sustancias mutágenas) tienen una explicación tanto más satisfactoria cuanto mejor se conoce la base molecular de los procesos de alteración en la estructura y ordenación de las bases nitrogenadas del ADN.[cita requerida] El parentesco entre especies diferentes de seres vivos puede establecerse mediante el estudio individual comparado de las sustancias macromoleculares (proteínas) elaboradas por ellos. Así, de la secuencia de aminoácidos en la hemoglobina, mioglobina, citocromos, hormonas hipofisarias o insulina se induce el grado de proximidad filogenética, al demostrarse la evolución de la proteína por mutaciones progresivas. Multitud de fenómenos genéticos como selección natural, adaptación al ambiente, ...
La biología marina es la ciencia que estudia los seres vivos que habitan los ecosistemas marinos, así como la conservación de la vida marina, sus elementos biológicos, su flora y fauna. También investiga los elementos de orden físico y químico del medio acuático, siendo su objetivo principal el mantenimiento integral de todas las especies marinas y mejora de sus recursos. Más que una ciencia en sí misma, se trata de un sistema de aplicación de otras ciencias tales como la geología, la geografía, la química, la física y la biología, indispensables para el estudio global y correlacionado de los fenómenos que caracterizan el ambiente marino. La oceanografía se subdivide en tres ramas principales: oceanografía física, oceanografía química y oceanografía biológica. Los océanos cubren el 71 % de la corteza terrestre. Incluye desde el plancton microscópico, hasta cetáceos como las ballenas. Se estima que solo se ha investigado, hasta ahora, un 5 % de la vida en los ...
La biología forense se ocupa de la colección, identificación y estudio de seres vivos que pueden funcionar como evidencia en materias legales, en especial en casos que llegan a un tribunal de justicia.[1]​. Ejemplos de su aplicación son cuando se comercializan especies protegidas[2]​ (tanto las evidentes mascotas exóticas como especies enlatadas como alimento, o utilizadas en curtiembre o en otros usos) cuando se identifican infestaciones que pueden llevar a litigios,[1]​ o cuando se identifican las especies ligadas a una muerte dudosa, que puedan dar información sobre el momento y lugar del deceso.[3]​. La entomología forense hoy es una práctica aceptada, siendo su aplicación más resonante la determinación de un intervalo post-mortem.[3]​. ...
... es la denominación de un campo de estudio interdisciplinar principalmente incluido dentro de la biología y por tanto de las ciencias naturales, aunque dada su implicación con el ser humano como objeto también puede enumerarse entre las ciencias humanas o ciencias sociales. Se relaciona con la antropología biológica, la nutrición y la medicina. Está estrechamente relacionado con la biología de los primates, así con un gran número de otras disciplinas. Un departamento universitario con el nombre de human biology major existe desde 1970 en la Universidad Stanford. La biología humana incluye el estudio de la variación genética entre las poblaciones humanas del presente y el pasado; la variación biológica relacionada con el clima y otros elementos del medio ambiente; los determinantes de riesgo de enfermedades degenerativas y enfermedades infecciosas en las poblaciones humanas (epidemiología); el término "desarrollo humano" entendido desde una perspectiva ...
Se llama metamorfosis a un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento (pasado el desarrollo embrionario) hasta la madurez por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos. No solo hay cambios de tamaño y un aumento del número de células sino que hay cambios de diferenciación celular. Muchos insectos, anfibios, moluscos, crustáceos, cnidarios, equinodermos y tunicados sufren metamorfosis, la cual generalmente está acompañada de cambios en hábitat y comportamiento. La palabra metamorfosis deriva del griego, μεταμόρφωσις, y quiere decir "transformación",[1]​ de μετα- (meta-), "cambio" + μορφή (morfe) "forma".[2]​ Mientras que en los anfibios la metamorfosis generalmente implica remodelación de tejidos preexistentes, en insectos este proceso involucra ruptura de tejidos larvales y reemplazo por una población diferente de células. La metamorfosis generalmente procede en varios estadios, comenzando con la larva o ninfa, ...
En la investigación y la biotecnología biológicas, un callo de células (también denominado callus, o calli), es una masa de células no diferenciadas. En las plantas las células del callo son aquéllas que cubren una herida.[1]​ El cultivo celular de un callo se sustenta generalmente en los medios de gel, muchos de una manera semejante en los que se cultivan las bacterias. Un medio suficiente consistiría en agar y una mezcla generalmente de macronutrientes y micronutrientes para un tipo determinado de célula. Para las células de las plantas, el enriquecimiento con nitrógeno, fósforo, y potasio es especialmente importante. El agua se proporciona como un componente de los medios del gel. Un callo de células de planta consiste en las células somáticas no diferenciadas de un espécimen de planta adulta. Un callo no es necesariamente homogéneo genéticamente porque un callo se hace a menudo de tejido estructural, células no individuales. Sin embargo, las células del callo a menudo ...
Un huevo es un cuerpo redondeado de tamaño y dureza variables, que las hembras de diversos grupos de animales producen, y que sustenta y protege al embrión cuando el óvulo es fecundado, convirtiéndose así en cigoto. Ponen huevos los vertebrados ovíparos, con poco o ningún desarrollo dentro de la madre, así como muchos invertebrados. Esta es la forma de reproducción de muchos peces, anfibios y reptiles, todas las aves, los mamíferos monotremas y la mayoría de los insectos y arácnidos. Cuando el huevo se desarrolla dentro de la madre se habla de ovoviviparismo. Los huevos de los reptiles, aves y monotremas están rodeados por un cascarón protector que puede ser flexible o no. El huevo del avestruz, de hasta 1,5 kg, es el mayor huevo actual que se conoce,[1]​ aunque el ya extinto Aepyornis y algunos dinosaurios ponían huevos mayores. El zunzuncito (Mellisuga helenae) produce el menor huevo de ave conocido: pesa medio gramo.[2]​ Los huevos de algunos reptiles y de la mayoría de ...
La aptitud, adecuación biológica o eficacia biológica (en inglés fitness, denotada a menudo como w {\displaystyle w} en los modelos de genética de poblaciones) es un concepto primordial en la teoría de la evolución. Describe la capacidad de un individuo de reproducirse con cierto genotipo, y normalmente es igual a la proporción de los genes del individuo en los genes totales de la siguiente generación. Si las diferencias entre genotipos distintos afectan a la aptitud, entonces las frecuencias de los genotipos cambiarán a lo largo de las generaciones; los genotipos con mayor aptitud se harán más comunes. Este proceso se llama selección natural. En términos genéticos puede definirse como la contribución promedio de un alelo a las siguientes generaciones: W = l m {\displaystyle W=lm} donde W=Adecuación absoluta; l=Supervivencia y m=fecundidad. La adecuación relativa o eficacia biológica relativa es una medida utilizada al comparar varias adecuaciones donde éstas son ...
En biología, el paralelismo es un fenómeno evolutivo por el que en dos ramas separadas dentro de un clado se produce un cambio evolutivo análogo. La evolución paralela se define como el origen independiente de un rasgo similar en especies relacionadas pero distintas, que descienden del mismo ancestro pero de diferentes clados.[1]​ El paralelismo a nivel fenotípico es muy frecuente; no obstante, se desconoce si fenotipos similares reflejan evolución paralela a nivel bioquímico y genético. Existen algunos ejemplos en los que cambios fenotípicos paralelos son causados la misma sustitución de nucleótidos,[2]​[3]​[4]​ por diferentes cambios en los mismos genes,[5]​[6]​ y de casos en los que el paralelismo fenotípico se debe a diferentes cambios genéticos.[7]​[8]​ El paralelismo a nivel genético, puede producirse por cambios fenotípicos que surgen por mutaciones similares o idénticas en el mismo gen; en cuyo caso cada cambio fenotípico ocurrirá en el mismo gen. ...
En los insectos con metamorfosis sencilla (hemimetabolismo), se llaman ninfas a las etapas inmaduras que, a diferencia de las larvas, son similares a los adultos, de los que difieren por la falta de madurez de las gónadas (órganos sexuales productores de los gametos), por la pequeñez de los apéndices que se encuentran donde están las alas en el adulto -esbozos alares, en los insectos alados-, y en el tamaño, más pequeño. Cuando estos estadios inmaduros no muestran los esbozos alares, se denominan neánidas.[1]​ El término larvas se reserva para las fases juveniles de los grupos en los que existe metamorfosis completa, u holometabolismo. Las larvas se distinguen profundamente de los adultos, con anatomías internas y externas diferentes y a veces también hábitos alimentarios, etc., y pasan por el estadio de pupa antes de llegar a adultos. Los órdenes de insectos con ninfas en sus fases juveniles son: Ephemeroptera (efímeras) Odonata (libélulas) Blattodea (cucarachas) Isoptera ...