Combinación química causada por acción de la luz; específicamente, formación de carbohidratos (con liberación de oxígeno molecular) a partir del dióxido del carbono y el agua en el tejido de clorofila de plantas y algas verdeazules bajo la influencia de la luz. En las bacterias, la fotosíntesis utiliza sulfuro de hidrógeno, hidrógeno molecular y otros compuestos reducidos en lugar de agua, de modo que no se libera oxígeno molecular. (Dorland, 28a ed)
Estructuras expandidas, usualmente verdes, de plantas vasculares, que están característicamente constituidas por una expansión en forma de lámina ligada al tallo, y que funciona como órgano principal de la fotosíntesis y de la transpiración.
Derivados de la porfirina que contienen magnesio y que intervienen para convertir la energía luminosa en los organismos fotosintéticos.
Gas incoloro, inodoro, no venenoso, componente del aire ambiental, también llamado dióxido de carbono. Es un producto normal de la combustión de los materiales orgánicos y la respiración. Juega un importante papel en la vida de los animales y las plantas (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
La porción del espectro electromagnético en el rango visible, ultravioleta y infrarrojo.
Una carboxiliasa que desempeña un papel fundamental en la asimilación fotosintética del carbono en el CICLO DE CALVIN-BENSON, catalizando la formación de 3-fosfoglicerato a partir de la 1,5-bifosfato ribulosa y DIÓXIDO DE CARBONO. También puede utilizar el OXÍGENO como un sustrato para catalizar la síntesis de 2-fosfoglicolato y 3-fosfoglicerato en un proceso conocido como fotorrespiración.
Género de plantas de la familia ASTERACEAE que se utiliza en experimentación en estudios de genética molecular sobre la fisiología y desarrollo de las plantas.
Pérdida de vapor de agua desde las plantas hacia la atmósfera. Ocurre principalmente desde la hojas a través de los poros (estomas), cuya función primaria es el intercambio gaseoso. El agua es reemplazada por una columna continua de agua que se mueve hacia arriba desde las raíces por dentro de los vasos del xilema.
Aberturas reversibles situadas en la epidermis de las plantas, en el envés de las hojas. Permiten el intercambio de gases entre los tejidos internos de las plantas y el ambiente exterior.
Filum de bacterias oxigénicas fotosintéticas que comprende desde bacterias unicelulares a multicelulares, que poseen CLOROFILA y que realizan la FOTOSÍNTESIS con oxígeno. Las Cyanobacteria son los únicos organismos conocidos capaces de fijar tanto el DIÓXIDO DE CARBONO (en presencia de luz) como el NITRÓGENO. La morfología celular puede incluir heterocistos fijadores de nitrogeno y/o células en reposo denominadas acinetos. Anteriormente denominadas algas azúl-verdosas, las cyanobacteria eran consideradas tradicionalmente como ALGAS.
Un gran complejo de multisubunidades de proteína que se encuentra en la MEMBRANA TILACOIDE. Usa energía de la luz derivada de COMPLEJOS DE PROTEINA CAPTADORES DE LUZ para catalizar la hidrólisis del AGUA en DIOXIGENO y en reducir los equivalentes de HIDROGENO.
Cuerpos de inclusión de las células vegetales que contienen el pigmento fotosintético CLOROFILA, asociado con la membrana de los TILACOIDES. Los cloroplastos se encuentran en los tallos jóvenes y hojas de las plantas superiores. También se encuentran en algunas formas de FITOPLANCTON como la HAPTOPHYTA; DINOFLAGELADOS; DIATOMEAS; y CRPTÓFITAS.
Complejos de proteína que toman parte en el proceso de FOTOSÍNTESIS. Se encuentran en las MEMBRANAS TILACOIDES de los CLOROPLASTOS de plantas y en una variedad de estructuras en los organismos más primitivos. Hay dos complejos mayores involucrados en los procesos fotosintéticos llamados FOTOSISTEMA I y FOTOSISTEMA II.
Un elemento no metálico cuyo símbolo atómico es C, número atómico 6, y peso atómico [12.0096; 12.0116]. Puede existir en forma de diferentes alótropos tales como el DIAMANTE; CARBÓN ORGÁNICO; y GRAFITO; y como HOLLÍN de combustible quemado de forma incompleta.
Células grandes y altamente vacuoladas que poseen muchos cloroplastos que se producen al interior de la sección transversal de las hojas yuxtapuestas entre las capas epidérmicas.
Adaptación a un nuevo ambiente o a un cambio en el antiguo.
Un herbicida pre-emergente.
Enzima con gran afinidad para el dióxido de carbono. Cataliza irreversiblemente la formación de oxalacetato a partir de fosfoenolpiruvato y dióxido de carbono. Esta fijación de dióxido de carbono en varias bacterias y algunas plantas es el primer paso en la biosíntesis de la glucosa. EC 4.1.1.31.
Ribulosa sustituída por una o más partes de ácido fosfórico.
Proteínas que se encuentran en plantas (flores, hierbas, arbustos, árboles, etc.). El concepto no incluye a proteínas que se encuentran en las verduras para los que las PROTEÍNAS DE VERDURAS están disponibles.
Masa total de todos los organismos de un determinado tipo y/o en una area determinada. Incluye el rendimiento de masa vegetativa producida de determinada cosecha.
Cisternas membranosas de los CLOROPLASTOS que contienen los pigmentos de la fotosíntesis, los centros de reacción y la cadena de transporte electrónico. Cada tilacoide consta de un saco plano de membrana que encierra un estrecho espacio intra-tilacoide (Adaptación del original: Lackie and Dow, Dictionary of Cell Biology, 2nd ed). Los trilacoides individuales son interconectados y tienden a amontonarse para formar agregados llamados grana. Se encuentran en las caianobacterias y en todas las plantas.
Un elemento que tiene por símbolo atómico N, número atómico 7 y peso atómico [14.00643; 14.00728]. El nitrógeno existe como un gas diatómico y conforma aproximadamente el 78 por ciento del volumen de la atmósfera terrestre. Es un constituyente de las proteínas y los ácidos nucleicos y se encuentra en todas las células vivientes.
Complejos que contienen CLOROFILA y otras moléculas fotosintéticas. Sirven para capturar energía en forma de FOTONES y se encuentran generalmente como componentes del COMPLEJO DE PROTEÍNA DEL FOTOSISTEMA I o el COMPLEJO DE PROTEÍNA DEL FOTOSISTEMA II.
Formas de vida multicelular, eucariótica del reino Plantae (sensu lato), comprende las VIRIDIPLANTAE, RHODOPHYTA y GLAUCOPHYTA, todas las cuales adquieren cloroplastos mediante endosimbiosis directa de las CIANOBACTERIAS. Se caracterizan por tener un modo de nutrición fundamentalmente fotosintético; crecimiento esencialmente ilimitado en regiones localizadas de división celular (MERISTEMO); la celulosa en el interior de las células les aporta rigidez; la ausencia de órganos de locomoción; ausencia de nervios y sistema sensorial; y una alteración de generaciones haploides y diploides.
Proceso mediante el cual los ELECTRONES son transportados desde un sustrato reducido al OXÍGENO molecular (Adaptación del original: Bennington, Saunders Dictionary and Encyclopedia of Laboratory Medicine and Technology, 1984, p270).
Cualquiera de los procesos mediante los cuales los factores nucleares, citoplasmáticos o intercelulares influyen en el control diferencial de la acción del gen en las plantas.
Un líquido transparente, inodoro, insaboro que es esencial para la vida de la mayoría de los animales y vegetales y es un excelente solvente para muchas sustancias. La fórmula química es el óxido de hidrógeno (H2O). (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)
Los procesos fisiológicos, propiedades, características y los estados de las plantas.
El ciclo por el cual el elemento carbono se intercambia entre la materia orgánica y el medio ambiente físico de la tierra.
Bacteria esférica fototrófica que se encuentra en el lodo y en las aguas estancadas expuestas a la luz.
1) Prolongados períodos de sequía en el ciclo natural del clima. Ellos son fenómenos de aparición lenta causados por déficit de precipitaciones en combinación con otros factores predisponentes. 2) Niveles insuficientes de lluvia que resulta en escasez de agua afectando el bienestar económico y físico de una comunidad (REPIDISCA). 3) Periodo de deficiencia de humedad en el suelo, de tal forma que no hay el agua requerida para plantas, animales y necessidades humanas. (Material II - IDNDR, 1992)
Familia de plantas del quenopodio, del orden Caryophyllales, subclase Caryophyllidae y clase Magnoliopsida. Incluye la remolacha y la acelga (BETA VULGARIS), así como la ESPINACA y plantas tolerantes a la sal.
Enzima que cataliza la reacción de ATP, piruvato y ortofosfato, para formar AMP más fosfoenolpiruvato más pirofosfato. EC 2.7.9.1.
Un forma del género CYANOBACTERIA unicelular del orden de los Chroococcales. Ninguna de las especies fijan NITRÓGENO, no hay vacuolas de gas, y nunca se producen capas en la envoltura.
Un gran complejo de multisubunidades de proteína que se encuentra en la MEMBRANA TILACOIDE. Usa energía de la luz derivada de COMPLEJOS DE PROTEINA CAPTADORES DE LUZ para conducir las reacciones de transferencia de electrón que resulta en la reducción del NADP a NADPH o el transporte de PROTONES através de la membrana.
Pigmentos fotosintéticos en los cuales el anillo pirrólico II es más reducido que en las clorofilas vegetales. Las diferentes bacterias fotosintéticas tienen diferentes especies de bacterioclorofila.
La auséncia de luz.
Organelos citoplásmicos de células vegetales y de algas capaces de autoreplicarse, que contienen pigmentos y pueden sintetizar y acumular varias sustancias. El GENOMA DE PLASTIDIOS es utilizado en estudios filogenéticos.
Una gran familia de gramíneas herbáceas de hoja estrecha del orden Cyperales, subclase Commelinidae, clase Liliopsida (monocotiledóneas). Los cereales (GRANOS COMESTIBLES) provienen de los miembros de esta familia. La RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL puede ser inducida por el POLEN de muchas de las hierbas.
Procesos por los cuales los organismos usan sustancias inorgánicas simples, tales como dióxido de carbono gaseoso o disuelto y nitrógeno inorgánico como fuente de nutrientes. Contrasta con procesos heterotróficos que hacen uso de materiales orgánicos como la fuente de suministro de nutrientes. Los autótrofos pueden ser tanto quimioautótrofos (o quimiolitótrofos), principalmente ARCHAEA y BACTERIAS, que también consumen sustancias inorgánicas simples para sus requisitos de energía metabólica, o fotoautótrofos (o fotolitótrofos), tales como PLANTAS y CIANOBACTERIAS, que derivan su energía de la luz. Dependiendo de las condiciones ambientales, algunos organismos pueden cambiar entre los diferentes modos de nutrición (PROCESOS AUTOTRÓFICOS; PROCESOS HETEROTRÓFICOS; procesos quimiotróficos; o PROCESOS FOTOTRÓFICOS) para utilizar diferentes fuentes para satisfacer sus necesidades de nutrientes y energía.
Planeta, que es el tercero en orden desde el sol. Es uno de los cuatro planetas interiores o terrestres del SISTEMA SOLAR.
Energía transmitida por el sol en la forma de radiación electromagnética.
Género de plantas de la familia BRASSICACEAE que contienen PROTEÍNAS DE ARABIDOPSIS y PROTEÍNAS DE DOMINIO MADS. La especie A. thaliana se utiliza para experimentos de genética clásica en plantas así como en estudios de genética molecular en fisiología, bioquímica y desarrollo de las plantas.
Planta de la familia de la uva de gato, del orden ROSALES, subclase Rosidae y clase Magnoliopsida, que crece en regiones secas, templadas. Las hojas son gruesas. Las flores en racimos son rojas, amarillas o blancas.
Proceso metabólico de todas las células vivas (animales y vegetales), en el cual el oxígeno se usa para proporcionar una fuente de energia para la célula.
PLANTAS o sus derivados, a los que se les ha alterado el GENOMA mediante INGENIERÍA GENÉTICA.
Un elemento con símbolo atómico O, número atómico 8 y peso atómico [15.99903; 15.99977]. Es el elemento más abundante de la tierra y es esencial para la respiración.
Uno de los tres dominios de la vida (los otros son BACTERIAS y ARCHAEA), también llamado de Eukarya. Son organismos cuyas células están envueltas en membranas y poseen un núcleo. Comprenden casi todos los organismos unicelulares y muchos organismos pluricelulares. Tradicionalmente se dividen en grupos (a veces llamados reinos), incluyendo ANIMALES, PLANTAS, HONGOS, diferentes algas, y otros taxones que anteriormente formaban parte del antiguo reino Protista.
Filo de EUCARIOTAS fotosintéticos que llevan doble membrana unida a plastidios que contienen clorofila a y b. Comprenden las clásicas algas verdes, y representa sobre 7000 especies que viven principalmente en una gran variedad de hábitats acuáticos. Solo alrededor del 10 por ciento son especies marinas; la mayor parte vive en agua dulce.
Partes de plantas que usualmente crecen verticalmente hacia arriba en dirección a la luz y soportan a las hojas, brotes y estructuras reproductivas.
Familia de plantas con flores del orden Caryophyllales, con unos 60 géneros y mas de 800 especies de plantas, con unos pocos arbustos, árboles y enredaderas. Las hojas generalmente tienen bordes no dentados.
Propiedad de un objeto de emitir radiación mientras que es irradiado. La radiación emitida es generalmente de mayor longitud de onda que la incidente o absorbida, por ej. una sustancia puede ser irradiada con radiación invisible y emitir luz visible. La fluorescencia de rayos X se utiliza para diagnóstico.
Procesos celulares de la biosíntesis (anabolismo) y degradación (catabolismo) de los CARBOHIDRATOS.
Género de plantas de la familia CAPPARACEAE que contiene cleoginol y 15alfa-acetoxicleomblinol (dammaranos) y 1-epibraquiacarpona (triterpeno), e ISOTIOCIANATOS.
Especies de ALGAS VERDES. Apéndices delicados, similares a cabello se originan de la superficie flagelar en estos organismos.
Irradiation directa del sol.
Cualquier materia colorante normal o anormal en PLANTAS, ANIMALES o microorganismos.
Nombre común del filum unicelulares microscópicos STRAMENOPILES. La mayoría son acuáticos y se encuentran en las aguas dulces y saladas. Las diatomeas se caracterizan por la simetría y la forma de sus paredes celulares silíceas.Constituyen el 40 por ciento del FITOPLANCTON, pero no todas las diatomeas son planctónicas.
Planta muy joven, después de la GERMINACIÓN de las SEMILLAS.
Cualquiera de un grupo de polisacários de fórmula general (C6-H10-O5)n, compuestos por un polímero de glucosa de cadena larga en forma de amilosa y amilopectina; es la forma principal de almacenamiento de energia (hidratos de carbono) en los vegetales. (Dorland, 28a ed)
Un forma del género CYANOBACTERIA esférico en forma de barra del orden de los Chroococcales. Contienen TILACOIDES y se encuentran en una amplia gama de hábitats.
Género de plantas de la familia Cuscutaceae. Es una planta parasitaria trepadora utilizada en MEDICAMENTOS HERBARIOS CHINOS.
Masa gaseosa que envuelve la Tierra, constituida por el aire, la mezcla de gases y vapores contenidos en suspensión y materias sólidas finamente pulverizadas, así como iones y hasta partículas nucleares (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Los citocromos f se encuentran como componentes del COMPLEJO DE CITOCROMO B6F. Estos desempeñan un importante rol en la transferencia de electrones desde fotosistema I al fotosistema II.
Bacterias no patógenas de forma ovoidal o en bastoncillo que están ampliamente distribuidas y se encuentran en el agua dulce así como en los hábitats marinos e hipersalinos.
Porciones inmaduras de nuevo crecimiento de las plantas, que comprende los tallos, hojas, yemas y PLÁNTULAS.
Género d eplanta de la familia SOLANACEAE. Sus miembros contienen NICOTINA y otros productos químicos biológicamente activos; sus hojas secas se utilizan para fumar (TABAQUISMO).
Unidades funcionales hereditarias de las PLANTAS.
Reacción química en que un electrón se transfiere de una molécula a otra. La molécula donante del electrón es el agente de reduccción o reductor; la molécula aceptora del electrón es el agente de oxidación u oxidante. Los agentes reductores y oxidantes funcionan como pares conjugados de oxidación-reducción o pares redox.
El nombre genérico para un grupo de pigmentos liposolubles encontrados en vegetales verdes, amarillos y de hojas, y en frutas amarillas. Son carbohidratos alifáticos formados por un eje de poliisopreno.
Plantas cultivadas o productos agrícolas como grano, verduras o frutas.
Especie de plantas de la familia POACEAE. Es una hierba alta que es cultivada por su GRANO COMESTIBLE, el maíz, utilizado como alimento y FORRAJE para los animales.
Gramíneas de cereales anuales de la família POACEAE y su grano de almidón comestible, arroz, que es el alimento básico principal de aproximadamente la mitad de la población mundial.
Término para algas unicelulares microscópicas no clasificadas que se encuentran en ambientes de agua dulce y marinos. Algunos autores consideran a las DIATOMEAS; CIANOBACTERIAS; HAPTOFITAS y DINOFLAGELADOS como pertenecientes a las microalgas, a pesar de que no son algas.
ATPasas translocadoras de protones, de las plantas, que producen ADENOSINA TRIFOSFATO. Obtienen la energía de reacciones mediadas por la luz que producen altas concentraciones de protones en el interior de las cisternas membranosas (TILACOIDES) de los CLOROPLASTOS.
Género de árboles de la familia Myrtaceae, nativa de Australia, que produce gomas, aceites, y resinas que se utilizan como agentes aromatizantes, astringentes y aromatizantes.
Clase del filo CNIDARIOS, compuesto principalmente de corales y anémonas. Todos los miembros se encuentran sólo como pólipos; el estadio de medusa está completamente ausente.
Procesos por los que los organismos fotótrofos utilizan la luz solar como fuente principal de energía. Contrasta con los procesos quimiótrofos que no dependen de la luz y obtienen la energía de fuentes químicas exógenas. La fotoautotrofia (o fotolitotrofia) es la capacidad de utilizar la luz solar como energía para fijar los nutrientes inorgánicos para ser usados por otros requerimientos orgánicos. Los fotoautótrofos incluyen todas las PLANTAS VERDES; ALGAS VERDES; CIANOBACTERIA, las BACTERIAS PÚRPURA SULFUROSAS y verdes. Los fotoheterótrofos o fotoorganótrofos requieren un aporte de nutrientes orgánicos para sus necesidades orgánicas, pero usan luz como su fuente de energía primaria; ejemplos incluyen ciertas RHODOSPIRILLACEAE. Dependiendo de las condiciones ambientales, algunos organismos pueden cambiar entre diferentes modos de nutrición (AUTOTROFIA; HETEROTROFIA; quimiotrófia, o fototrofía) para utilizar diferentes fuentes para satisfacer sus necesidades de nutrientes y energía.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Proteínas de especies vegetales pertenecientes al género ARABIDOPSIS. Las especies de Arabidopsis más estudiadas, la Arabidopsis thaliana, se utilizan generalmente en laboratorios de experimentación.
Complejo de proteínas que incluye los CITOCROMOS B6 y los CITOCROMOS F. Se encuentra en la MEMBRANA TILACOIDE y desempeña un importante papel en el proceso de FOTOSINTESIS, transfiriendo electrones desde la PLASTOQUINONA hacia PLASTOCIANINA o CITOCROMOS C6. La transferencia de electrones se acopla al transporte de PROTONES a través de la membrana.
Representaciones teóricas que simulan el comportamiento o actividad de procesos biológicos o enfermedades. Para modelos de enfermedades en animales vivos, MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD está disponible. Modelos biológicos incluyen el uso de ecuaciones matemáticas, computadoras y otros equipos electrónicos.
Género de plantas de la familia ASTERACEAE. Sus miembros contienen scandenolide (una lactona sesquiterpénica) y germacranólidos.
Capa fina de células que forma el tegumento externo de las semillas de las plantas y helechos.
Los procesos orquestados o impulsados por un gran número de genes, hormonas vegetales y mecanismos de tiempo biológico facilitados por moléculas secundarias, que dan lugar a la transformación sistemática de plantas y partes de plantas, de una etapa de madurez a otra.
Porción que usualmente está bajo tierra de una planta que sirve como soporte, almacén de alimentos, y a través de la cual entran a la planta el agua y los nutrientes minerales .
Miembros del grupo de plantas vasculares que portan flores. Se diferencian a menudo de las GIMNOSPERMAS por su producción de semillas dentro de una cámara cerrada (OVARIO DE PLANTA). La división de Angiospermas consta de dos clases, las monocotiledóneas (Liliopsida) y las dicotiledóneas (Magnoliopsida). Las angiospermas representan aproximadamente el 80 por ciento de todas las plantas vivientes conocidas.
Proteínas que se hallan en cualquier especie de algas.
Estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se denominan: caliente y frío (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
Relaciones entre grupos de organismos en función de su composición genética.
Género de plantas de la familia VITACEAE, orden Rhamnales, subclase Rosidae. Es una vid leñosa que se cultiva en todo el mundo. Es conocida sobre todo por las uvas, su fruto comestible, que se utiliza para elaborar VINO y pasas.
Cualquiera de un grupo de plantas formadas por la combinación simbiótica de un hongo con una alga o CIANOBACTERIAS, y a veces ambas. El componenete fúngico representa la mayor parte de los líquenes y forman la base de su nombre.
Un derivado poliinsaturado de cadena lateral de la quinona que es un importante enlace en la cadena de transporte de electrones de las plantas verdes durante la conversión fotosintética de la energía luminosa mediante la fotofosforilación en energía potencial de enlaces químicos.
CProceso, en determinadas BACTERIAS, HONGOS y ALGAS VERDE-AZULADAS de convertir el NITRÓGENO atmosférico libre en formas biológicamente utilizables, como el AMONIACO, NITRATOS y compuestos amino.
Atomos estables de carbono que tienen el mismo número atómico que el elemento carbono pero que difieren en peso atómico. C-13 es un isótopo estable de carbono.
Familia de plantas del orden Nepenthales, subclase Dilleniidae y clase Magnoliopsida, que sobresale por las hojas con pelos pegajosos con punta gladular que atrapan insectos.
La familia de juncias del orden Cyperales, subclase Commelinidae, clase Liliopsida (monocotiledóneas).
Un grupo de hidrocarburos saturados de cinco carbonos de la serie de los metanos. Incluye isómeros y derivados.
Formas de carotenoides oxigenados. Suelen derivar del caroteno alfa y beta.
Planta ampliamente cultivada, natural de Asia, que tiene hojas comestibles y suculentas, que se comen como vegetales(Adaptación del original: American Heritage Dictionary, 1982).
Un sistema funcional el cual incluye los organismos de una comunidad natural junto a su ambiente. (MeSH/NLM) Unidad ecológica básica, formada por el ambiente viviente (biotopo) y de organismos animales y vegetables que interactúan como un ente funcional único (Material II - IDNDR, 1992)
Cambios biológicos no genéticos de un organismo en respuesta a los desafíos de su AMBIENTE.
Relación entre dos especies diferentes de organismos que son interdependientes; cada uno gana beneficios del otro o una relación entre las diferentes especies donde tanto de los organismos en cuestión se benefician de la presencia del otro.
Proteínas qe se hallan en cualquier especie de bacteria.
Género de planta de la familia POACEAE. Sus semillas, pequeñas y puntiagudas, se utilizan para obtener heno en Norteamérica y Europa occidental, y en China y otros países asiáticos constituye una fuente importante de alimento.
Género de plantas de la familia JUGLANDACEAE que produce la familiar nuez.
Filum de CHLOROBI anoxigénicos y fototróficos, incluyendo la familia Chlorobiaceae. Se encuentran en los sedimentos acuáticos, aguas sulfurosas y aguas termales y utilizan compuestos reducidos de azufre en lugar de oxígeno.
Procesos en los que los organismos utilizan sustancias orgánicas como fuente de nutrientes. Se diferencian de los PROCESOS AUTÓTROFOS, que recurren a sustancias inorgánicas simples como fuente de aporte de nutrientes. Los heterótrofos pueden ser quimioheterótrofos (o quimioorganótrofos), que también necesitan compuestos orgánicos como la glucosa para satisfacer sus necesidades energéticas metabólicas principales, o fotoheterótrofos (o fotoorganótrofos), que satisfacen sus necesidades energéticas principales gracias a la luz. Dependiendo de las condiciones ambientales, algunos organismos pueden pasar de un modo nutricional a otro diferente (AUTOTROFIA, heterotrofia, quimiotrofia o FOTOTROFIA) para utilizar distintas fuentes con el fin de satisfacer sus necesidades de nutrientes y energía.
Afección resultante de una pérdida excesiva de agua por parte de un organismo vivo.
Cuatro PIRROLES unidos por unidades de un-carbón conectando la posición 2 de uno a la posición 5 de la siguiente. El sistema de adhesión conjugada resulta en PIGMENTACION.
EUCARIOTAS flageladas, que se hallan principalmente en los océanos. Se caracterizan por la presencia de flagelos transversales y longitudinales que impulsan rotatoriamente a los organismos por el agua. Los dinoflagelados antes eran miembros de la clase phytomastigophorea bajo el viejo paradigma de los cinco reinos.
Peroxidasas que utilizan el ÁCIDO ASCÓRBICO como un electrón donante para reducir el PERÓXIDO DE HIDRÓGENO en el AGUA. La reacción resulta en la producción de ácido monodeshidroascórbico y ÁCIDO DESHIDROASCÓRBICO.
Transferencia de energía de una forma determinada entre diferentes escalas de movimiento. (Traduccion libre de McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed). Incluye la transferencia de energía cinética y la transferencia de energía química. La transferencia de energía química de una molécula a otra depende de la proximidad de las moléculas de modo que se utiliza a menudo como en las técnicas para medir la distancia, como el uso de la TRANSFERENCIA RESONANTE DE ENERGÍA DE FLUORESCENCIA.
Plantas de la división Rhodophyta comúnmente conocidas como algas rojas, en la cual predomina el pigmento rojo (FICOERITRINA). Sin embargo, si este pigmento es destruido, esta alga puede ser morada, marrón, verde o amarilla. Dos sustancias importantes encontradas en las paredes celulares del alga roja son el AGAR y la CARRAGENINA. Algunas rodofitas son notables ALGAS MARINAS (macroalgas).
Complemento genético de los PLÁSTIDOS, tal como se representa en su ADN.
Reacciones vitales o metabólicas que ocurren en un ambiente que contiene oxígeno.
Estructuras captadoras de energia lumínica, ligadas a las MEMBRANAS TILACOIDES de CIANOBACTERIAS y ALGAS ROJAS. Este complejo multiprotéico contiene pigmentos (FICOBILIPROTEÍNAS) que transfieren energía lumínica a la clorofila a.
El proceso de cambios acumulados durante sucesivas generaciones, a través de los cuales los organismos adquieren sus características fisiológicas y morfológicas distintivas.
Agua salinizada de OCÉANOS Y MARES que proporciona el hábitat a los organismos marinos.
Género de plantas de la familia POACEAE que se utiliza como forraje.
Ausencia de calor o una temperatura notablemente por debajo de la normal.
Proteínas codificadas por el GENOMA DEL CLOROPLASTO o proteínas codificadas por el genoma nuclear que son importadas y residen en los CLOROPLASTOS.
Ciencia de la tierra y otros cuerpos celestes y su historia como se registra en las rocas. Incluye el estudio de los procesos geológicos de la zona, como formaciones rocosas, la meteorización, erosión y sedimentación. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)
Género de plantas de la familia ASTERACEAE.
Género de plantas de la familia SALICACEAE. El nombre común de bálsamo de Gilead se utiliza para el P. candicans, el P. gileadensis o el P. jackii y, en ocasiones, también para la ABIES BALSAMEA o la COMMIPHORA.
El estudio del origen, estructura, desarollo, crecimiento, función, genética y reproducción de las plantas.
La materia inanimada de la Tierra, las estructuras y las propiedades de esta materia, y los procesos que la afectan.
Género de plantas de la familia ACERACEAE, mejor conocido como árboles con hojas lobuladas palmeadas.
Un género de hierbas de la familia Asteraceae. Las SEMILLAS producen aceite y se utilizan como alimento y alimentación animal; las raíces de Helianthus tuberosus (alcachofa de Jerusalén) son comestibles.
Plantas superiores, perennes, leñosas y generalmente altas (Angiospermas, Gimnospermas, u algunas Pterofita) que usualmente tienen un tallo principal y numerosas ramas.
Es el pigmento ficobilínico azul libre de metal en una cromoproteína conjugada de algas azules-verdosas. Funciona como sustancia que absorbe la luz, junto con la clorofila.
Grupo de GLICOLÍPIDOS en los que el grupo azúcar es la GALACTOSA. Se distinguen de los GLICOESFINGOLÍPIDOS en que carecen de nitrógeno. Constituyen la mayoría de los LÍPIDOS DE LA MEMBRANA en las PLANTAS.
El mineral no consolidada o materia orgánica en la superficie de la tierra que sirve como un medio natural para el crecimiento de las plantas terrestres.
Planta de la familia AIZOACEAE. Procede de África y es plantada ampliamente para el control de la erosión, estabilizando el suelo de los bordes de los caminos y playas.
Especie de plantas de la familia SOLANACEAE, oriunda de América del Sur, ampliamente cultivadas por su fruto, generalmente rojo, carnoso y comestible. También se utiliza como medicamento homeopático.
Familia vegetal del orden Hydrocharitales, subclase ALISMATIDAE, clase Liliopsida (monocotiledóneas).
Proteínas que se encuentran en las MEMBRANAS TILACOIDES de los organismos fotosintéticos como las PLANTAS y el FITOPLANCTON. Muchas de las proteínas en esta clase participan en el proceso de la FOTOSÍNTESIS y en la generación de ADENOSINA TRIFOSFATO.
Cualquiera de varias especies de BRASSICA que son comúnmente llamadas mostaza. La Brassica alba es la mostaza blanca, la B. juncea es la mostaza marrón o china, y la B. nigra es la mostaza negra, marrón, o roja. La planta se cultiva tanto para grano de mostaza, del que se extrae el aceite, o como ESPECIAS, y por sus partes verdes, que se utilizan como VERDURAS o ALIMENTACIÓN ANIMAL. No hay ninguna relación a compuestos de mostaza.
A bajas concentraciones este compuesto inhibe la reducción de los aceptores de electrones hidrofílicos convencionales, actuando probablemente como un antagonista de la plastoquinona. A mayores concentraciones actúa como un aceptor de electrones, interceptando electrones o bien antes o en el sitio de su actividad inhibidora.
Género de bacterias gramnegativas, en espiral, que poseen membranas fotosintéticas internas. Sus organismos se dividen por fisión binaria, son móviles por el uso de flagelos y se encuentran en medios acuáticos.
Enzima que cataliza la conversión de (S)-malato y NAD+ a oxalacetato y NADH. EC 1.1.1.37.
Una forma del género coccoid unicelular para una CYANOBACTERIA en forma de barra, del orden de los Chroococcales. Incluye tres diferentes grupos de cepas de diversos hábitats.
Enzima dependiente del FOSFATO DE PIRIDOXAL que cataliza la descarboxilación de la GLICINA con transferencia de un grupo aminometilo a la porción de ÁCIDO LIPOICO de la PROTEÍNA H DEL COMPLEJO GLICINA-DESCARBOXILASA. Los defectos de la proteína P son la causa de la hiperglicinemia no cetósica. Es una de las cuatro subunidades del complejo glicina-descarboxilasa.
Ácidos glicéridos son ésteres formados por la unión de glicerol con uno, dos o tres ácidos grasos, desempeñando un rol importante en el metabolismo de lípidos y energía en los organismos vivos.
Disacárido no reductor compuesto de GLUCOSA y FRUCTOSA, unidas a través de sus carbonos anoméricos. Se obtiene comercialmente de la CAÑA DE AZÚCAR, remolacha de azúcar (BETA VULGARIS) y otras plantas y se usa ampliamente como alimento y edulcorante.
Proteína vegetal que contiene cobre y que es un vínculo fundamental en la cadena de transporte de electrones de los vegetales verdes durante la conversión fotosintética de la luz en energía potencial de enlaces químicos.
Familia de enzimas que contienen zinc que catalizan la hidratación reversible del dióxido de carbono. Ellos juegan un papel importante en el transporte de DIÓXIDO DE CARBONO de los tejidos a los pulmones. EC 4.2.1.1.
Género de plantas de la familia ASTERACEAE. El nombre común de raíz de serpiente se emplea también para POLYGALA, SANICULA, ARISTOLOCHIA y otros.
Familia de plantas del orden Caryophyllales, subclase Caryophyllidae, clase Magnoliopsida.
Planta de la familia AMARANTHACEAE, conocida sobre todo por ser una fuente de semillas de alto contenido proteico y de colorante rojo número 2 (COLORANTE DE AMARANTO). Planta rodadora se refiere en ocasiones al Amaranthus pero mas frecuentemente se refiere a la SALSOLA.
Planta de la familia FAGACEAE, que produce TANINOS. No confundir con el acebo (ILEX).
Cordón de tejidos conductores de las plantas que consiste esencialmente en XILEMA, FLOEMA, y CÁMBIUM.
Grado de contenido salino, que es en gran parte la CONCENTRACIÓN OSMOLAR de CLORURO DE SODIO más cualquiera de las otras SALES presentes. Es un factor ecológico de gran importancia, que influye en los tipos de organismos que viven en un AMBIENTE.
Fenómenos de aparición repentina de agua con diferente velocidad de aparición. Estos incluyen inundaciones repentinas, inundaciones estacionales de río, y las inundaciones costeras, asociadas con TORMENTAS CICLÓNICAS; MAREMOTOS, y mareas de tempestad.
Cualquiera de los procesos mediante los cuales los factores citoplasmáticos o intercelulares influyen sobre el control diferencial de la acción del gen en las bacterias.
Cualquier cambio detectable y heredable en el material genético que cause un cambio en el GENOTIPO y que se transmite a las células hijas y a las generaciones sucesivas.
Género de CYANOBACTERIAS del plancton marino, del orden PROCHLOROPHYTES. Carecen de FICOBILISOMAS y contienen divinil CLOROFILA, a y b.
El efecto desfavorable de los factores ambientales (estresantes) en las funciones fisiológicas de un organismo. El estrés fisiológico prolongado sin resolver puede afectar la HOMEOSTASIS del organismo, y puede conducir al daño o a afecciones.
Plantas de la familia APIACEAE. Las raices se usan como alimento.
Clorofilas de las que ha sido removido el magnesio mediante tratamiento con ácido débil.
Estado de la materia, en el que las moléculas se desplazan con movimientos independientes y en patrones casuales (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPS, 1992)
El orden de los aminoácidos tal y como se presentan en una cadena polipeptídica. Se le conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es de fundamental importancia para determinar la CONFORMACION PROTÉICA.
Planta del género SOLANUM, familia SOLANACEAE. El fruto es una baya grande, de forma oval, variando en color desde el púrpura oscuro al rojo, amarillento o blanco. Las hojas son grandes y redondeadas. Las flores son colgantes, violetas y de dos pulgadas de tamaño.
Familia de plantas del orden Caryophyllales, subclase Caryophyllidae y clase Magnoliopsida. No tienen pétalos verdaderos; cada flor tiene de dos a seis sépalos. Produce los pigmentos betacianina y betaxantina y carece de antocianinas.
Estado de excitación del oxigeno molecular generado química o fotoquímicamente. El oxigeno singlete reacciona con distintas moleculas biológicas como los ÁCIDOS NUCLEICOS y los LÍPIDOS, causando daños oxidativos.
La tasa de la dinámica en los sistemas físicos o químicos.
Bloques construídos con cinco carbonos en los TERPENOS que derivan del ACIDO MEVALONICO o fosfato desoxixilulosa.
Género de plantas de la familia FAGACEAE.
Género de bacterias fototróficas, gramnegativas, en forma de bastoncillos que se encuentran en los ambientes acuáticos. Las membranas fotosintéticas internas están presentes como láminas por debajo de la membrana citoplasmática.
Ácidos nucleicos que se hibridizan a secuencias complementarios en otros ácidos nucleicos diana produciendo afectación de la función del último.
'Malatos' no es un término médico reconocido; probablemente te refieres a 'malato', que en el lenguaje coloquial se utiliza para describir a alguien que está enfermo o se siente débil, pero no tiene una definición médica establecida.
Una familia del orden Proteales, subclase Rosidae clase Magnoliopsida.
Especie de plantas del género VICIA, familia FABACEAE. Las habas comestibles son muy conocidas. Producen el FAVISMO en algunas personas con DEFICIENCIA DE GLUCOFOSFATO DESHIDROGENASA. Esta planta contiene vicina, convicina, lectinas, proteínas desconocidas, proteína de transporte AAP2 y proteína 1 de unión al ADN.
Acetileno es un gas incoloro e inflamable, producido comercialmente por la acción de agua sobre el carburo de calcio, y utilizado en iluminación, soldadura y síntesis química, pero no tiene aplicaciones médicas significativas.
Plantas o partes de plantas que son peligrosas para el hombre y otros animales.
Cambios físicos en los patrones de crecimiento de una planta dada por la ausencia sostenida de la luz. Estos cambios se caracterizan por entrenudos alargados que producen tallos débiles largos, pocas hojas y de color amarillo pálido (clorosis). Las bases fisiológicas para la etiolación es la inducción de la fitohormona auxina.
Género de plantas de la familia ARACEAE. Los miembros contienen beta-glucosidasas e inhibidores de tripsina.
Plantas que pueden crecer bien en suelos que tienen una alta SALINIDAD.
Viña leguminosa anual variable (Pisum sativum) que se cultiva por sus semillas comestibles, redondas, lisas o rugosas y ricas en proteínas, la semilla de las arvejas o guisantes, y las vainas inmaduras con sus semillas incluidas.
Pesticidas que se usan para destruir la vegetación no deseada, especialmente diversos tipos de malas hierbas, gramíneas herbáceas (POACEAE) y plantas leñosas. Algunas plantas desarrollan RESISTENCIA AL HERBICIDA.
Divisiones del año de acuerdo con algunos fenómenos regularmente recurrentes, generalmente astronómicos o climáticos. (Traducción libre del original: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed) Variaciones Estacionales: Diferencias estacionales en la ocurrencia de eventos vitales.
Género de plantas de la familia CLUSIACEAE. Los miembros contienen benzofenonas.
Recurrencia regular en ciclos de 24 horas,de actividades o procesos biológicos, tales como la sensibilidad y estímulos a las drogas y estímulos, secreción hormonal, sueño, alimentación.
Partículas elementales estables que poseen la carga negativa más pequeña conocida, presente en todos los elementos; también llamados negatrones. Los electrones cargados positivamente se denominan positrones. Los números, energías y ordenamiento de electrones alrededor de los núcleos atómicos determinan las identidades químicas de los elementos. Los rayos de electrones también se denominan RAYOS CATÓDICOS.
Género de plantas de la familia ROSACEAE, orden Rosales, subclase Rosidae. Esta familia es bien conocida como fuente de frutas comestibles tales como el albaricoque, la ciruela, el melocotón, la cereza y la almendra.
El patrón de EXPRESIÓN GÉNICA a nivel de la transcripción genética en un organismo específico o bajo circunstancias específicas en las células específicas.
El proceso de cambio acumulado en el nivel de ADN, ARN; y PROTEINAS, en generaciones sucesivas.
Unidad funcional básica de las plantas.
Clase de todas las enzimas que catalizan reacciones de oxidación-reducción. El sustrato que es oxidado es considerado donador de hidrógeno. El nombre sistemático está basado en la oxidorreductasa donadora:aceptora. El nombre recomendado es deshidrogenasa, siempre que sea posible. Como alternativa puede usarse reductasa. Oxidasa sólo se usa en los casos en que el O2 es el aceptor.
Gran familia de proteínas que se han clasificado anteriormente como proteínas captadoras de luz del complejo de reacción fotosintética. Las proteínas de unión a la clorofila se encuentran también en ámbitos no fotosintéticos donde pueden desempeñar un rol fotoprotector en respuesta al estrés lumínico.
Período de tiempo de exposición diaria a la luz del día o luz artificial que recibe un organismo. Se cree que las respuestas fotoperiódicas pueden afectar el control del balance de energía y de la termorregulación.
Un elemento miembro de la familia de los calcógenos. Tiene por símbolo atómico S, número atómico 16 y peso atómico [32.059; 32.076]. Se encuentra en los aminoácidos cisteína y metionina.
Embriones encapsulados de las plantas con florescencia. Se usan como tal o para alimentar a animales debido a su alto contenido de nutrientes concentrados tales como almidones, proteínas y grasas. Las semillas de colza, algodón o girasol se producen porque de ellas se obtienen aceites (grasas).
Unidades hereditarias funcionales de las BACTERIAS.
Filo de bacterias constituida por la bacteria púrpura y sus semejantes y que constituyen una de las ramas del árbol eubacteriano. Este grupo esta constituido predominantemente por bacterias gramnegativas y se clasifican en base a la homología de las secuencias de nucleótidos equivalentes del ARN ribosómico 16S o por hibridización del ARN o ADN ribosómico con 16S y ARN ribosómico 16S y 23S.
Un género de bacterias obligatoriamente aerobias marinas fototróficas y quimioorganotróficas, en la familia RHODOBACTERACEAE.
Un género de bacterias verdes no sulfúricas en la familia Chloroflexaceae. Son bacterias fotosintéticas, termofílicas, con desplazamiento filamentoso que se encuentran en manantiales calientes.
Familia de plantas del orden Primulales, subclase Dilleniidae, clase Magnoliopsida. Las flores poseen estambres y pistilos, y los frutos son cápsulas.
Ambientes producidos por el hombre con un propósito específico generalmente el de favorecer el desarrollo de una determinada especie.
Parte superior de las plantas cuando están en floración, que incluye los tallos, hojas y flores.

La fotosíntesis es un proceso bioquímico que ocurre en plantas, algas y algunas bacterias donde la luz solar se convierte en energía química. Durante este proceso, las moléculas de agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2) son transformadas en glucosa (un azúcar simple) y oxígeno (O2). La fórmula química generalmente aceptada para la fotosíntesis es:

6 CO2 + 6 H2O + luz solar -> C6H12O6 + 6 O2

Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que los organismos fotosintéticos son responsables de producir la mayoría del oxígeno que respiramos. Además, la glucosa producida durante la fotosíntesis sirve como fuente de energía y carbono para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El proceso de fotosíntesis ocurre en dos fases principales: la fase lumínica y la fase oscura (o ciclo de Calvin). La fase lumínica requiere luz solar y utiliza energía para producir ATP y NADPH, mientras que la fase oscura utiliza estos productos para convertir el dióxido de carbono en glucosa.

En la terminología médica, las hojas de planta generalmente se refieren al uso de preparaciones derivadas de las hojas de ciertas plantas con fines terapéuticos. Esto es parte de la fitoterapia, que es el uso de extractos de plantas enteras o sus componentes activos como medicina.

Las hojas de algunas plantas contienen compuestos químicos que pueden ser beneficiosos para la salud y se han utilizado en diversas tradiciones médicas alrededor del mundo para tratar una variedad de condiciones. Por ejemplo, las hojas de alcachofa se han utilizado en la medicina tradicional para ayudar a la digestión y promover la salud hepática. Las hojas de té verde se han estudiado por sus posibles beneficios anticancerígenos y antiinflamatorios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque algunas hojas de plantas pueden tener propiedades medicinales, también pueden interactuar con ciertos medicamentos o causar reacciones alérgicas. Por lo tanto, siempre se debe consultar a un profesional médico antes de comenzar cualquier tratamiento a base de hierbas.

La clorofila es un pigmento natural que se encuentra en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos de las células vegetales. Es responsable del proceso de fotosíntesis, donde las plantas convierten la luz solar en energía química para su crecimiento y desarrollo. La clorofila absorbe longitudes de onda de luz roja y azul, mientras refleja la luz verde, lo que le da a las plantas su color distintivo. Además de su función en la fotosíntesis, la clorofila también tiene propiedades antioxidantes y se ha estudiado por sus posibles beneficios para la salud humana. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar estos beneficios y determinar su seguridad y eficacia.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas inodoro, incoloro y no inflamable que se produce como resultado de la combustión de materiales orgánicos y también es un producto natural del metabolismo celular en los seres vivos. En medicina, el dióxido de carbono se utiliza a menudo en procedimientos médicos y quirúrgicos, como por ejemplo en anestesia para mantener la ventilación pulmonar y controlar el pH sanguíneo. También se mide en las analíticas de gases en sangre como un indicador de la función respiratoria y metabólica. Los niveles normales de dióxido de carbono en la sangre arterial suelen estar entre 35 y 45 mmHg. Los niveles altos o bajos de dióxido de carbono en la sangre pueden ser indicativos de diversas afecciones médicas, como problemas respiratorios o metabólicos.

En el contexto médico, la palabra 'luz' generalmente se refiere a la radiación electromagnética visible que puede ser percibida por el ojo humano. La luz tiene un rango de longitudes de onda específicas, usualmente entre aproximadamente 400 y 700 nanómetros.

La luz desempeña un rol fundamental en muchas áreas de la medicina, incluyendo el examen y diagnóstico de pacientes (por ejemplo, usando oftalmoscopios, dermatoscopios o colposcopios), terapias como la fototerapia para tratar diversas condiciones de la piel, cirugías utilizando diferentes tipos de luz para guiar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, y estudios de imágenes médicas como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas e incluso exámenes más sofisticados como la PET (tomografía por emisión de positrones).

En resumen, aunque 'luz' es un término bastante simple en su definición general, tiene una gran variedad de aplicaciones importantes en el campo médico.

La Ribulosa-Bisfosfato Carboxilasa (RuBisCO) es una enzima fundamentalmente importante en el proceso de fotosíntesis en plantas, algas y algunas bacterias. Es responsable de la fijación del dióxido de carbono (CO2) en la primera etapa de la ciclo de Calvin, donde el CO2 se convierte en glucosa.

RuBisCO cataliza una reacción en la que el ribulosa-1,5-bisfosfato (un azúcar de cinco carbonos) reacciona con el CO2 para formar dos moléculas de 3-fosfo-glicerato (un azúcar de tres carbonos), las cuales pueden ser utilizadas más adelante en la biosíntesis de glucosa.

Es interesante notar que RuBisCO también puede catalizar una reacción no deseada en la que el ribulosa-1,5-bisfosfato reacciona con el oxígeno (O2) en lugar del CO2, lo cual resulta en la pérdida de energía y carbono en forma de glicolato. Esta reacción competitiva se conoce como fotorrespiración y puede disminuir la eficiencia de la fijación de carbono en algunas plantas, especialmente en condiciones de baja concentración de CO2 y alta concentración de O2.

No puedo proporcionar una definición médica de 'Flaveria' porque no es un término médico. Flaveria es un género de plantas perteneciente a la familia Asteraceae, que incluye alrededor de 25 especies de hierbas anuales y perennes. Estas plantas son originarias de América del Norte y América Central, y algunas se encuentran en regiones tropicales y subtropicales de Asia y África. El género Flaveria incluye especies como Flaveria bidentis (planta de laboratorio comúnmente utilizada en estudios fotosintéticos) y Flaveria trinervia (utilizada en estudios de adaptación al calentamiento global).

La transpiración en las plantas, desde un punto de vista médico o biológico, se refiere al proceso natural por el cual el agua es absorbida por las raíces de la planta y luego transportada a lo largo del xilema hasta las hojas. En las hojas, esta agua se evapora a través de pequeños poros llamados estomas, ubicados principalmente en la superficie inferior de las hojas.

Este proceso es impulsado por la tensión de agua en el sistema vascular de la planta y ayuda a enfriar la planta, transportar nutrientes desde el suelo hasta las células de la planta, y mantener la turgencia de las células. La transpiración es influenciada por factores ambientales como la luz solar, la temperatura y la humedad del aire.

Aunque médicamente no se ve involucrado en el tratamiento o diagnóstico directo de enfermedades humanas, el estudio de la transpiración vegetal es importante en áreas como la fisiología vegetal, la agricultura y la ecología.

Los estomas de las plantas son pequeñas estructuras microscópicas presentes en la superficie inferior de las hojas y, en algunos casos, en los tallos y pecíolos. Están compuestos por un par de células especializadas llamadas células guardaestomas, que rodean y protegen a una abertura central llamada ostiolo o poro. Los estomas desempeñan un papel crucial en los procesos de intercambio gaseoso entre la planta y el medio ambiente, así como en la regulación del contenido de agua de la planta.

Las células guardaestomas controlan la apertura y el cierre del poro estomático mediante cambios en su turgencia. Cuando las células guardaestomas están turgentes, el poro está abierto, lo que permite el intercambio de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Además, durante este proceso, la planta también puede absorber agua en forma de vapor (transpiración) y disolventes inorgánicos del aire. Por otro lado, cuando las células guardaestomas pierden turgencia, el poro se cierra, reduciendo así la pérdida de agua y protegiendo a la planta de la desecación excesiva.

Los estomas también participan en la regulación del intercambio de gases durante la fotosíntesis, un proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía química. Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno como producto de desecho. La apertura y el cierre de los estomas permiten un control preciso del intercambio de gases durante este proceso vital, garantizando que la planta obtenga los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo mientras minimiza la pérdida de agua.

Las cianobacterias, también conocidas como algas azul-verdes, son un tipo de bacterias gramnegativas que contienen clorofila y realizan fotosíntesis. A diferencia de la mayoría de las otras bacterias, las cianobacterias tienen la capacidad de producir oxígeno durante la fotosíntesis. Se encuentran en una variedad de hábitats acuáticos, incluyendo agua dulce, salobre y marina, así como en ambientes terrestres húmedos. Algunas cianobacterias pueden formar colonias y producir toxinas que son dañinas para los seres humanos y otros animales. La exposición a estas toxinas puede causar una variedad de síntomas, desde irritación de la piel y los ojos hasta problemas gastrointestinales y neurológicos graves. Las floraciones de cianobacterias, que ocurren cuando las poblaciones de cianobacterias explotan y cubren la superficie del agua con una capa espesa y viscosa, pueden ser un problema importante en los cuerpos de agua dulce y marina, ya que pueden afectar negativamente la calidad del agua y la salud pública.

El Complejo de Proteína del Fotosistema II (PSII, por sus siglas en inglés) es un importante complejo proteico-cofactor encontrado en la membrana tilacoidal de los cloroplastos de las plantas, algas y cianobacterias. Es responsable de realizar la fotolisis del agua durante la fotosíntesis oxigénica, una reacción química que convierte la energía lumínica en energía química al convertir el agua en oxígeno, protones y electrones.

El PSII está compuesto por varias subunidades proteicas y cofactores, incluyendo pigmentos como clorofila y carotenoides, iones metálicos y moléculas de agua. La estructura del PSII ha sido bien caracterizada a nivel molecular y se sabe que está formada por al menos 20 subunidades proteicas y más de 30 cofactores no proteicos.

La fotolisis del agua ocurre en el centro de reacción del PSII, donde un par de clorofilas especializadas, conocidas como P680, absorben la luz solar y transfieren su energía a los electrones del agua. Esto desencadena una serie de reacciones químicas que conducen a la producción de oxígeno, protones y electrones altamente energéticos. Los electrones son transferidos a través de una cadena de transporte de electrones hasta llegar al P700, el dónor electrónico primario del Fotosistema I, donde se utiliza para producir ATP y NADPH en la fase oscura de la fotosíntesis.

El PSII es un objetivo común de los herbicidas que inhiben su funcionamiento, lo que resulta en la muerte de las plantas. La investigación sobre el PSII también tiene aplicaciones en el desarrollo de tecnologías de energía solar y en la comprensión de los procesos fotosintéticos en las plantas y otros organismos fotosintéticos.

Los cloroplastos son organelos presentes en las células de plantas, algas y algunas protistas. Tienen un tamaño variable, entre 2 a 10 micrómetros de diámetro, y su número por célula también puede variar ampliamente dependiendo del tipo celular y su función.

La función principal de los cloroplastos es la fotosíntesis, un proceso mediante el cual las plantas convierten la energía lumínica en energía química, al mismo tiempo que capturan dióxido de carbono del aire y lo convierten en glucosa y otros compuestos orgánicos. Durante este proceso, los cloroplastos absorben agua e incluso liberan oxígeno como subproducto.

Los cloroplastos contienen membranas internas y externas, así como una matriz interna llamada estroma. Dentro de la membrana interna se encuentran los tilacoides, que son lamelas aplanadas donde se produce la fotosíntesis. Los pigmentos fotosintéticos, como la clorofila y los carotenoides, se encuentran en los tilacoides y absorben la energía lumínica para impulsar el proceso de fotosíntesis.

Además de su función en la fotosíntesis, los cloroplastos también desempeñan un papel importante en la síntesis de aminoácidos y lípidos esenciales, así como en la eliminación del exceso de energía lumínica para proteger a la célula contra el daño oxidativo.

Los cloroplastos se originan a partir de cianobacterias que fueron engullidas por células eucariotas ancestrales hace miles de millones de años, en un proceso conocido como endosimbiosis. Desde entonces, los cloroplastos y las células que los albergan han desarrollado una relación simbiótica altamente especializada y mutuamente beneficiosa.

Los complejos de proteínas del centro de reacción fotosintética son componentes cruciales en el proceso de la fotosíntesis, que se encuentra en las membranas tilacoides de los cloroplastos en las células vegetales y algales. Estos complejos de proteínas están involucrados en la captura de luz solar y la conversión de su energía en energía química, principalmente en forma de ATP (trifosfato de adenosina) y NADPH (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato), que posteriormente se utilizan en el proceso de fijación de carbono.

Existen dos tipos principales de centros de reacción fotosintética: Fotosistema I y Fotosistema II. Cada uno de estos fotosistemas contiene un heterodímero de proteínas llamadas P700 (en el fotosistema I) y P680 (en el fotosistema II), que se encargan de absorber la luz solar y transferir electrones a través de una cadena de transporte de electrones. Esto da como resultado la producción de ATP y NADPH, así como la generación de un gradiente de protones a través de la membrana tilacoide, el cual impulsa la síntesis de ATP adicional mediante un proceso llamado fosforescencia.

El fotosistema II es responsable de la oxidación del agua, un proceso que conduce a la liberación de oxígeno molecular como subproducto. El fotosistema I, por otro lado, reduce el NADP+ en NADPH y transfiere electrones al ferredoxina, una pequeña proteína transportadora de electrones, que finalmente reduce el NADP+ a NADPH.

En resumen, los complejos de proteínas del centro de reacción fotosintética son estructuras clave en la fotosíntesis, donde la energía lumínica se convierte en energía química almacenada en forma de ATP y NADPH. Estos compuestos luego impulsan el proceso de fijación del carbono, donde el dióxido de carbono atmosférico es convertido en glucosa y otros compuestos orgánicos.

El carbono es un elemento químico con símbolo C y número atómico 6. Es un nonmetal en la tabla periódica, lo que significa que no es un metal y no tiene propiedades metálicas. El carbono es el bloque de construcción básico de los compuestos orgánicos y es esencial para la vida tal como la conocemos.

Existen diferentes isótopos de carbono, siendo los más comunes el carbono-12 y el carbono-13. El carbono-14 también existe en pequeñas cantidades y se utiliza en técnicas de datación radiométrica, como el método de datación por radiocarbono o carbono-14, para determinar la edad de objetos antiguos.

El carbono es conocido por su capacidad de formar largas cadenas y anillos de átomos, lo que le permite participar en una amplia variedad de reacciones químicas y formar una gran cantidad de compuestos diferentes. Algunos de los compuestos más comunes del carbono incluyen el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el grafito y el diamante, que son dos formas diferentes del carbono sólido.

En medicina, el carbono se utiliza en diversas aplicaciones, como en la producción de materiales médicos y dispositivos, como las jeringas de un solo uso y los tubos endotraqueales. También se utiliza en técnicas de diagnóstico por imágenes, como la tomografía por emisión de positrones (PET), en la que se inyecta una pequeña cantidad de glucosa radiactiva etiquetada con carbono-11 para obtener imágenes del metabolismo celular.

Las células del mesófilo se refieren a las células que se encuentran en la parte intermedia o medular de un tejido, específicamente en los tejidos vegetales como las hojas. En el contexto de las hojas, el mesófilo es la capa de células situada entre la epidermis superior e inferior y está compuesto por dos tipos de células: células paliSTRAiles y células esponjosas.

Las células paliSTRAiles son compactas, elongadas y dispuestas en filas paralelas, mientras que las células esponjosas son más grandes, redondeadas y menos densamente packed. Juntas, estas células del mesófilo desempeñan un papel crucial en la fotosíntesis, ya que contienen cloroplastos donde ocurre la conversión de luz solar en energía química. Además, también participan en el intercambio de gases y la regulación de la temperatura del tejido.

La aclimatación es el proceso fisiológico de adaptación gradual que ocurre cuando un individuo está expuesto a un nuevo entorno o condiciones ambientales durante un período prolongado. Este proceso permite que el cuerpo se adapte y funcione eficientemente en esas nuevas condiciones.

Un ejemplo común de aclimatación es la adaptación al clima caluroso o frío. Cuando una persona viaja o se muda a un lugar con temperaturas significativamente diferentes a las a las que está acostumbrada, su cuerpo necesita tiempo para ajustarse. Durante este proceso, el cuerpo puede experimentar varios cambios fisiológicos, como la regulación de la frecuencia cardíaca, la sudoración y la vasoconstricción o dilatación de los vasos sanguíneos, con el fin de mantener la homeostasis y regular la temperatura corporal.

Otro ejemplo es la aclimatación a la altitud. A medida que una persona asciende a altitudes más elevadas, la presión atmosférica disminuye y hay menos oxígeno disponible en el aire. El cuerpo necesita adaptarse a estas condiciones reducidas de oxígeno mediante la producción de glóbulos rojos adicionales y el aumento de la capacidad pulmonar, lo que permite una mejor absorción y transporte de oxígeno.

Es importante tener en cuenta que la aclimatación es un proceso gradual y requiere tiempo. La exposición repentina o prolongada a nuevas condiciones ambientales sin dar tiempo al cuerpo para aclimatarse puede resultar en efectos adversos en la salud, como el agotamiento por calor, hipotermia, mal de altura u otras enfermedades relacionadas con el clima o la altitud.

No pude encontrar un término médico específico llamado "Diurona". Sin embargo, parece haber un medicamento con el nombre Diuron. Diuron es un herbicida fenilurea no selectivo que se utiliza para controlar una amplia gama de malezas anuales y perennes en cultivos como los cítricos, las nueces, la vid, el algodón, las hortalizas y otros. No es un término médico que se refiera a una afección o enfermedad humana.

Si está buscando información sobre el uso o los efectos de Diuron como producto químico, debe consultar recursos especializados en agricultura o salud ambiental. Si está buscando información sobre algún otro término médico, asegúrese de escribirlo correctamente o proporcionar suficiente contexto para que pueda ayudarlo mejor.

La fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPCK, por sus siglas en inglés) es una enzima clave involucrada en la gluconeogenesis y glucogenólisis. Esta enzima cataliza la reacción de carboxilación del fosfoenolpiruvato (PEP) a oxaloacetato, utilizando bicarbonato como donante de átomos de carbono y ATP como fuente de energía. La reacción es reversible y también puede catalizar la descarboxilación del oxaloacetato de vuelta al PEP.

La forma citosólica de esta enzima, PEPCK-C, es importante en la gluconeogenesis en el hígado y el riñón, donde convierte los precursores no glucídicos en glucosa. La forma mitocondrial, PEPCK-M, se encuentra en músculo esquelético y corazón, y está involucrada en la producción de piruvato para el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa.

La actividad de la PEPCK está regulada por varios factores hormonales y metabólicos, incluyendo glucagón, adrenalina, cortisol y niveles de glucosa en sangre. La sobre-expresión de PEPCK se ha relacionado con diversas enfermedades, como la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico.

Los ribulósidos 1,5-bisfosfato, comúnmente conocidos como ribulosa-1,5-bisfosfato o simplemente RuBP, son moléculas clave en el ciclo de Calvin, que es el proceso mediante el cual las plantas, las algas y algunas bacterias convierten el dióxido de carbono en glucosa durante la fotosíntesis.

El RuBP es una hexosa (un azúcar de seis carbonos) que se encuentra en forma fosforilada, lo que significa que tiene grupos fosfato unidos a ella. Es el sustrato para la enzima RuBisCO (ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa), que cataliza la primera reacción del ciclo de Calvin. En esta reacción, una molécula de dióxido de carbono se une al RuBP, dividiéndose en dos moléculas de 3-fosfoglicerato, cada una con tres carbonos, que posteriormente serán utilizadas para sintetizar glucosa.

Por lo tanto, los ribulósidos 1,5-bisfosfato desempeñan un papel fundamental en la captura del dióxido de carbono atmosférico y su conversión en moléculas orgánicas complejas durante el proceso de fotosíntesis.

Las proteínas de plantas, también conocidas como proteínas vegetales, se refieren a las proteínas que se obtienen directamente de fuentes vegetales. Las plantas producen proteínas a través del proceso de fotosíntesis, utilizando la energía solar para convertir los nutrientes en aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas.

Las proteínas de plantas se encuentran en una variedad de alimentos vegetales, incluyendo legumbres (como lentejas, frijoles y guisantes), nueces y semillas, cereales integrales (como trigo, arroz y maíz) y verduras. Algunos ejemplos específicos de proteínas de plantas son la soja, el gluten del trigo, la proteína de guisante y la proteína de arroz.

Las proteínas de plantas suelen tener un perfil de aminoácidos diferente al de las proteínas animales, lo que significa que pueden carecer de algunos aminoácidos esenciales en cantidades más bajas. Sin embargo, consumir una variedad de fuentes de proteínas vegetales a lo largo del día puede proporcionar suficientes aminoácidos esenciales para satisfacer las necesidades nutricionales.

Las proteínas de plantas se han asociado con una serie de beneficios para la salud, como una menor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como una mejor digestión y control del peso. Además, las proteínas de plantas suelen ser más bajas en grasas saturadas y colesterol que las proteínas animales, lo que puede contribuir a una dieta más saludable en general.

La biomasa se refiere al material orgánico que proviene de plantas y animales, incluyendo sus desechos y residuos. En un contexto médico o de salud pública, la biomasa a menudo se utiliza para describir la cantidad total de microorganismos presentes en un determinado ambiente. Por ejemplo, se puede hablar de la biomasa bacteriana en el intestino humano para referirse a la cantidad total de bacterias que viven allí.

En términos de energía renovable, la biomasa también se refiere al uso de materiales orgánicos como fuente de energía. Por ejemplo, la madera, los residuos agrícolas y los desechos alimentarios pueden convertirse en combustible para generar electricidad o calor.

En resumen, la biomasa se refiere al material orgánico que puede ser utilizado como fuente de energía o a la cantidad total de microorganismos presentes en un ambiente determinado.

Los tilacoides son membranas discoidales apiladas dentro de los organelos celulares conocidos como cloroplastos, presentes en las células de plantas y algas. Están involucrados en la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química. Los tilacoides contienen pigmentos como clorofila y carotenoides, necesarios para capturar la luz solar durante la fotosíntesis. La estructura de los tilacoides permite una alta eficiencia en la conversión de luz en energía química, lo que es fundamental para la vida en la tierra.

El nitrógeno (símbolo químico N) es un elemento gaseoso incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 78% del volumen del aire que respiramos. Es un gas no reactivo en condiciones normales, pero cuando se calienta o se somete a descargas eléctricas, forma varios compuestos, especialmente óxidos de nitrógeno.

En el cuerpo humano, el nitrógeno es un componente importante del tejido corporal y del líquido corporal, incluida la sangre. El aire que se inspira contiene alrededor del 78% de nitrógeno, pero dado que el nitrógeno es inerte, no interviene en los procesos respiratorios normales y simplemente se exhala sin cambios cuando se exhala.

Sin embargo, si la presión parcial de nitrógeno en el aire inspirado aumenta (como ocurre con la respiración de aire comprimido o en ambientes de alta altitud), el nitrógeno se disuelve más fácilmente en los líquidos corporales. Si la presión se reduce rápidamente, como al ascender rápidamente desde profundidades considerables mientras se bucea, este exceso de nitrógeno puede formar burbujas en los tejidos y el torrente sanguíneo, lo que provoca una afección potencialmente mortal llamada enfermedad descompresiva.

Además, algunos compuestos de nitrógeno, como el óxido nítrico (NO) y el monóxido de nitrógeno (NO2), son importantes moléculas de señalización en el cuerpo humano y desempeñan un papel crucial en una variedad de procesos fisiológicos, como la regulación de la presión arterial y la función inmunológica.

Los complejos de proteínas captadoras de luz, también conocidos como fotosistemas, son estructuras especializadas en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos en las células vegetales y algunas bacterias. Su función principal es capturar la energía de la luz del sol y convertirla en energía química utilizable por la planta.

Existen dos tipos principales de complejos de proteínas captadoras de luz: el fotosistema I y el fotosistema II. Cada uno de ellos está formado por un conjunto de proteínas, pigmentos y cofactores que trabajan juntos para realizar esta conversión de energía.

El fotosistema II es responsable de la primera etapa de la fotosíntesis, en la que la luz se utiliza para separar las cargas eléctricas y producir oxígeno y energía química en forma de ATP (adenosín trifosfato). El fotosistema I interviene en la segunda etapa de la fotosíntesis, donde la energía almacenada en el ATP se utiliza para producir NADPH y continuar con la síntesis de glucosa.

En resumen, los complejos de proteínas captadoras de luz son estructuras fundamentales en el proceso de fotosíntesis, ya que permiten a las plantas y algunas bacterias aprovechar la energía solar para producir su propio alimento y oxígeno.

En la terminología médica, las plantas se refieren a los miembros del reino Plantae, que son organismos fotosintéticos capaces de producir su propio alimento. Las plantas son esenciales para la vida en la Tierra ya que producen oxígeno y sirven como fuente primaria de nutrición para muchos seres vivos.

Las partes de las plantas, incluyendo las hojas, los tallos, las raíces y en algunos casos las flores, han sido utilizadas durante siglos en la medicina herbal para tratar una variedad de condiciones de salud. Muchos fármacos modernos también se derivan de compuestos activos aislados de plantas.

Sin embargo, es importante señalar que mientras algunas plantas y sus extractos pueden tener propiedades terapéuticas, otras pueden ser tóxicas o incluso letales si se consumen o utilizan incorrectamente. Por lo tanto, cualquier uso de las plantas con fines medicinales debe ser supervisado por un profesional médico capacitado.

El transporte de electrones, en el contexto de la medicina y la bioquímica, se refiere al proceso por el cual los electrones son transferidos entre moléculas durante una reacción química. Este fenómeno es fundamental para muchos procesos biológicos, especialmente en la producción de energía en las células.

En el contexto más específico de la respiración celular, el transporte de electrones ocurre en la cadena de transporte de electrones dentro de las mitocondrias. Durante este proceso, los electrones son transferidos séquencialmente desde moléculas donantes (como el NADH y el FADH2) a moléculas aceptoras (como el oxígeno), liberando energía que es utilizada para producir ATP, la molécula de energía principal de la célula.

La cadena de transporte de electrones está compuesta por una serie de complejos proteicos incrustados en la membrana mitocondrial interna. Cada complejo contiene cofactores metálicos y grupos prostéticos que pueden aceptar y donar electrones. Los electrones fluyen a través de esta cadena desde los donantes de electrones con energías más altas a los aceptores de electrones con energías más bajas, liberando energía en el proceso.

El transporte de electrones también está involucrado en otros procesos biológicos, como la fotosíntesis y la detoxificación de sustancias tóxicas en el hígado. En la fotosíntesis, los electrones son transferidos desde moléculas excitadas por la luz a otras moléculas, impulsando la producción de ATP y la síntesis de glucosa. En el hígado, las enzimas del sistema microsomal de oxidación utilizan el transporte de electrones para convertir sustancias tóxicas en formas más solubles y fácilmente excretables.

La regulación de la expresión génica en plantas se refiere al proceso por el cual los factores genéticos y ambientales controlan la activación y desactivación de los genes, así como la cantidad de ARN mensajero (ARNm) y proteínas producidas a partir de esos genes en las células vegetales.

Este proceso es fundamental para el crecimiento, desarrollo y respuesta a estímulos ambientales de las plantas. La regulación puede ocurrir a nivel de transcripción (activación/desactivación del gen), procesamiento del ARNm (por ejemplo, splicing alternativo, estabilidad del ARNm) y traducción (producción de proteínas).

La regulación de la expresión génica en plantas está controlada por una variedad de factores, incluyendo factores transcripcionales, modificaciones epigenéticas, microRNA (miRNA), ARN de interferencia (siRNA) y otras moléculas reguladoras. La comprensión de la regulación de la expresión génica en plantas es crucial para el desarrollo de cultivos con propiedades deseables, como resistencia a enfermedades, tolerancia al estrés abiótico y mayor rendimiento.

La definición médica de 'agua' es el compuesto químico con la fórmula H2O, que consiste en dos átomos de hidrógeno (H) unidos a un átomo de oxígeno (O). El agua es un líquido incoloro, inodoro, insípido, y sin color que es la sustancia química más abundante en la Tierra y el cuerpo humano.

El agua desempeña un papel vital en muchas funciones del cuerpo humano, incluyendo la regulación de la temperatura corporal, la lubricación de las articulaciones, el transporte de nutrientes y oxígeno a las células, y la eliminación de desechos y toxinas. El agua también actúa como un solvente para muchas sustancias químicas en el cuerpo y participa en numerosas reacciones bioquímicas importantes.

La deshidratación, que se produce cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere, puede causar síntomas graves e incluso ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Es importante beber suficiente agua todos los días para mantener una buena salud y prevenir la deshidratación.

Los fenómenos fisiológicos de las plantas se refieren a los procesos y reacciones químicas y físicas que ocurren dentro de las células y tejidos vegetales. Estos procesos son esenciales para el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las plantas. Algunos ejemplos importantes de fenómenos fisiológicos en plantas incluyen:

1. Fotosíntesis: Es el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química, utilizando agua y dióxido de carbono para producir glucosa y oxígeno.

2. Respiración: Las plantas, al igual que los animales, respiran para obtener energía. Durante la respiración, las plantas consumen glucosa y oxígeno, liberando dióxido de carbono y agua como productos de desecho.

3. Transpiración: Es el proceso por el cual el agua se evapora desde las hojas y otras partes de la planta, ayudando a regular la temperatura y mantener la humedad en el tejido vegetal.

4. Nutrición mineral: Las plantas absorben nutrientes minerales del suelo a través de sus raíces, utilizándolos para construir tejidos y mantener diversas funciones fisiológicas.

5. Crecimiento y desarrollo: Las plantas experimentan crecimiento y desarrollo a medida que sus células se dividen y diferencian, dando lugar a nuevos tejidos y órganos vegetales.

6. Floración y fructificación: Son procesos fisiológicos cruciales para la reproducción de las plantas, involucrando la producción de flores y frutos.

7. Homeostasis: Las plantas mantienen un equilibrio homeostático en sus células y tejidos, regulando la concentración de iones y moléculas para garantizar el correcto funcionamiento de las diversas vías metabólicas.

8. Respuesta al estrés: Las plantas responden a diferentes tipos de estrés ambiental, como sequía, salinidad o temperaturas extremas, mediante mecanismos fisiológicos que les permiten adaptarse y sobrevivir en condiciones adversas.

El ciclo del carbono es un proceso biogeoquímico que describe el movimiento y la transformación del carbono a través de los diferentes reservorios del sistema Earth, incluyendo la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre y la biosfera. El ciclo del carbono involucra una variedad de procesos, como la fotosíntesis, la respiración, la descomposición, la meteorización, la erosión y los procesos geológicos, que permiten el intercambio de carbono entre estos reservorios.

El ciclo del carbono es importante para mantener el equilibrio del clima y la composición química de la atmósfera. Los humanos han influido en el ciclo del carbono mediante la combustión de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, lo que ha aumentado significativamente las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Este aumento en las emisiones de CO2 se ha relacionado con el calentamiento global y el cambio climático.

En resumen, el ciclo del carbono es un proceso natural que describe cómo el carbono se mueve y se transforma a través de diferentes reservorios en la Tierra. Los humanos han influido en este ciclo mediante la combustión de combustibles fósiles, lo que ha llevado a un aumento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera y al calentamiento global.

"Rhodobacter sphaeroides" es una especie de bacteria gramnegativa, facultativamente anaeróbica, que se encuentra comúnmente en el suelo, agua dulce y ambientes marinos. Es un organismo fotosintético capaz de realizar la fotosíntesis anoxigénica, lo que significa que puede producir energía utilizando luz, pero sin la producción de oxígeno.

Esta bacteria es interesante para los científicos porque puede crecer en una variedad de condiciones, incluyendo ambientes con bajos niveles de nutrientes y altas concentraciones de sulfuro. También tiene la capacidad de formar estructuras especializadas llamadas vesículas, que se asemejan a las membranas celulares y pueden desempeñar un papel en la supervivencia y adaptación del organismo a diferentes entornos.

"Rhodobacter sphaeroides" ha sido ampliamente estudiado como un modelo para el estudio de la fotosíntesis, la respiración y la adaptación microbiana a los ambientes cambiantes. También tiene potencial como un organismo productor de biocombustibles y otras moléculas de interés industrial.

La definición médica de "sequía" se refiere a un estado fisiopatológico donde el cuerpo, o partes de él, experimentan una falta extrema de fluidos y electrolitos. Esta condición puede ser causada por varios factores, como vómitos prolongados, diarrea severa, sudoración excesiva, insuficiencia cardíaca congestiva o diabetes descontrolada. Los síntomas pueden incluir sequedad de la boca, sed extrema, orina oscura, disminución de la micción, ritmo cardíaco acelerado, mareos y confusión. La deshidratación grave es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato, ya que puede llevar a complicaciones potencialmente mortales, como insuficiencia renal o shock.

La familia Chenopodiaceae, también conocida como familia de las quenopodiáceas, es un grupo de plantas que pertenecen al orden Caryophyllales. Esta familia incluye alrededor de 1.300 especies distribuidas en aproximadamente 125 géneros.

Las quenopodiáceas son principalmente plantas herbáceas, aunque también pueden ser arbustivas o arbóreas. Se caracterizan por tener hojas simples, opuestas o alternas, a menudo con glándulas en la superficie inferior. Las flores suelen ser pequeñas y discrecionales, sin pétalos y con sépalos reducidos. El fruto es un útil seco que contiene una sola semilla.

Muchas especies de esta familia son halófitas, lo que significa que pueden crecer en suelos salinos o alcalinos. Algunos ejemplos de géneros importantes dentro de Chenopodiaceae incluyen Chenopodium (con la especie Chenopodium quinoa, conocida como quinua), Spinacia (que contiene la espinaca), Beta (que incluye las remolachas y la betarraga) y Atriplex (que incluye el saltabush y la armuelle).

Es importante mencionar que algunos taxonomistas han propuesto fusionar Chenopodiaceae con la familia Amaranthaceae, formando una nueva familia ampliada llamada Amaranthoideae o Chenopodioideae. Sin embargo, esta clasificación aún no ha sido universalmente aceptada y sigue siendo objeto de debate entre los botánicos y taxónomos.

La piruvato ortofosfato diquinasa, también conocida como PPDK, es una enzima importante que desempeña un papel clave en el metabolismo de los carbohidratos en plantas y algunos microorganismos. La PPDK cataliza la reacción de transferencia de un grupo fosfato de una molécula de ortofosfato a la molécula de piruvato, produciendo ATP y fosfoenolpiruvato (PEP) como productos.

La reacción catalizada por la PPDK puede escribirse de la siguiente manera:

Piruvato + Orthofosfato -> Fosfoenolpiruvato + Fosfato

Esta reacción es crucial en el ciclo de Calvin, que es la vía metabólica principal para la asimilación del carbono en las plantas. La PPDK ayuda a regenerar el intermediario clave ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP), permitiendo que el ciclo de Calvin continúe y que la planta use la luz solar para convertir el dióxido de carbono en glucosa.

La PPDK es una enzima regulada finamente, con su actividad dependiente de la luz y del nivel de dióxido de carbono. En condiciones de baja iluminación o alta concentración de dióxido de carbono, la actividad de la PPDK se reduce, lo que ayuda a mantener un equilibrio adecuado en el metabolismo de los carbohidratos.

Synechocystis es un género de cianobacterias, también conocidas como algas azul-verdes. Son organismos procariotas que realizan fotosíntesis, lo que significa que pueden convertir la luz del sol en energía usando clorofila y otros pigmentos fotosintéticos.

Synechocystis específicamente se refiere a un tipo de cianobacteria que es particularmente útil en la investigación científica. Es una de las pocas cianobacterias que tiene un genoma completamente secuenciado y anotado, lo que significa que los científicos conocen la función de la mayoría de sus genes. Además, Synechocystis es capaz de crecer tanto en la luz como en la oscuridad, y puede usar una variedad de fuentes de carbono para su crecimiento.

Debido a estas características, Synechocystis se ha utilizado en una amplia gama de estudios científicos que van desde la biología celular y molecular hasta la bioenergía y la biotecnología. Por ejemplo, los científicos han utilizado Synechocystis para investigar los mecanismos moleculares de la fotosíntesis, la regulación de la expresión génica, la respuesta al estrés ambiental y la producción de biocombustibles sostenibles.

El Complejo de Proteína del Fotosistema I (PSI, por sus siglas en inglés) es una enorme y compleja estructura proteica que se encuentra en los membranas tilacoides de los cloroplastos de las células vegetales y de algunas bacterias fotosintéticas. Es un componente fundamental de la maquinaria molecular utilizada en la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la energía lumínica en energía química.

El PSI es responsable de absorber la luz y utilizar su energía para impulsar una reacción química que conduzca a la producción de ATP y NADPH, dos moléculas clave en el proceso metabólico de la fotosíntesis. El complejo PSI está formado por varias subunidades proteicas y contiene más de 100 cofactores, incluyendo pigmentos como clorofila y carotenoides, que desempeñan un papel crucial en la absorción de la luz.

La estructura del PSI ha sido determinada mediante cristalografía de rayos X y se ha encontrado que tiene una forma aproximadamente circular con un diámetro de unos 10 nanómetros. El complejo está formado por varias subunidades proteicas, algunas de las cuales contienen clorofila y otros pigmentos, mientras que otras desempeñan funciones estructurales o reguladoras.

El PSI trabaja en conjunto con otros componentes del sistema fotosintético, como el Fotosistema II (PSII), la citocromo b6f y la ATP sintasa, para llevar a cabo el proceso completo de la fotosíntesis. La energía lumínica absorbida por el PSI se utiliza para impulsar una reacción química que conduzca a la producción de NADPH, mientras que la energía almacenada en forma de gradiente de protones se utiliza para generar ATP. Estos dos compuestos son esenciales para el metabolismo celular y desempeñan un papel crucial en la producción de energía y la síntesis de moléculas orgánicas en las células fotosintéticas.

Las bacterioclorofilas son pigmentos fotosintéticos que se encuentran en algunas bacterias fotótrofas, como las bacterias púrpuras y las bacterias verdes del azufre. Estos pigmentos son similares a la clorofila, pero tienen diferencias importantes en su estructura química.

Las bacterioclorofilas absorben longitudes de onda de luz diferentes a las de la clorofila, lo que permite a las bacterias utilizarlas para realizar la fotosíntesis en condiciones de poca luz o con espectros de luz específicos. Por ejemplo, algunas bacterias utilizan bacterioclorofilas para realizar la fotosíntesis utilizando longitudes de onda de luz infrarroja, lo que les permite crecer en hábitats donde otros organismos fotosintéticos no pueden sobrevivir.

Las bacterioclorofilas desempeñan un papel importante en el proceso de la fotosíntesis, ya que participan en la captura de energía lumínica y su conversión en energía química utilizable por la bacteria. Además, algunas bacterias utilizan las bacterioclorofilas para generar energía mediante un proceso llamado quimiosíntesis, en el que obtienen energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno o el hierro.

En resumen, las bacterioclorofilas son pigmentos fotosintéticos únicos que se encuentran en algunas bacterias y desempeñan un papel importante en la captura de energía lumínica y su conversión en energía química utilizable por la bacteria.

En la medicina, el término 'oscuridad' generalmente no se utiliza como un diagnóstico o condición médica en sí mismo. Sin embargo, en algunos contextos específicos, puede utilizarse para describir ciertas situaciones o fenómenos relacionados con la visión y los ojos.

Por ejemplo, la 'oscuridad' puede referirse a un déficit de iluminación que dificulta la visión, como en una habitación mal iluminada o durante la noche. También se puede usar para describir ciertas percepciones visuales anormales, como el fenómeno de las "moscas volantes" u "ojo flotante", donde pequeñas sombras u objetos oscuros parecen flotar en el campo visual.

Además, la 'oscuridad' puede utilizarse para describir ciertos síntomas asociados con afecciones oculares específicas, como el glaucoma o la retinopatía diabética, donde la pérdida de células en la retina puede llevar a una reducción del campo visual y una percepción general de "oscuridad".

En resumen, aunque 'oscuridad' no es una definición médica en sí misma, se utiliza en un contexto médico para describir diversas situaciones relacionadas con la visión y los ojos.

Los plastidios son orgánulos celulares exclusivos de las plantas y algunos protistas. Uno de sus tipos más conocidos es el cloroplasto, que contiene clorofila y está involucrado en la fotosíntesis. Sin embargo, los plastidios también pueden ser no fotosintéticos y tener otras funciones, como almacenar lípidos o almidón. Se cree que los plastidios evolucionaron a partir de cianobacterias simbióticas que fueron engullidas por células eucariotas primitivas. Los plastidios se replican por división y heredan principalmente a través del citoplasma materno en la mayoría de las plantas.

Poaceae, anteriormente conocida como Gramineae, es una familia de plantas monocotiledóneas que incluye a los pastos, bambúes y cereales. Esta familia es de gran importancia económica y agrícola, ya que engloba cultivos fundamentales para la alimentación humana como el trigo (Triticum spp.), el arroz (Oryza sativa), el maíz (Zea mays), la cebada (Hordeum vulgare) y el sorgo (Sorghum bicolor).

Las Poaceae se caracterizan por presentar tallos huecos con entrenudos articulados, hojas lineares con una vaina que envuelve al tallo y una lámina aplanada, y flores reducidas dispuestas en inflorescencias denominadas espiguillas. Las semillas de estas plantas son conocidas como granos o cereales y suelen tener un alto contenido nutricional, especialmente en carbohidratos.

Desde el punto de vista médico, las Poaceae pueden producir alergias y otras reacciones adversas en algunas personas, particularmente a través del polen que liberan durante la floración. Esto puede provocar síntomas respiratorios como rinitis, conjuntivitis y asma en individuos sensibilizados. Además, ciertas especies de esta familia contienen compuestos tóxicos que pueden causar problemas gastrointestinales o neurológicos si se consumen en exceso o en mal estado.

En un contexto médico o biológico, los procesos autotróficos se refieren a la capacidad de ciertos organismos, principalmente plantas y algunas bacterias, de producir su propio alimento utilizando sustancias inorgánicas como nutrientes. Este término proviene del griego "autos" que significa "uno mismo" y "trophos" que significa "alimentación".

El proceso autotrófico más común es la fotosíntesis, en la cual las plantas verdes utilizan la luz solar para convertir dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) en glucosa (un azúcar simple) y oxígeno (O2). La reacción química generalmente se representa de la siguiente manera:

6 CO2 + 6 H2O + luz solar -> C6H12O6 + 6 O2

Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que no solo permite que las plantas crezcan y se desarrollen, sino que también produce oxígeno, el cual es esencial para la respiración de la mayoría de los organismos. Además, la glucosa producida durante la fotosíntesis sirve como fuente de energía y carbono para el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Otro proceso autotrófico menos conocido es la quimiosíntesis, en la que algunos organismos, principalmente bacterias, utilizan energía química liberada por reacciones entre compuestos inorgánicos para producir su propio alimento. Por ejemplo, algunas bacterias del género Nitrosomonas pueden oxidar amoniaco (NH3) a nitrito (NO2-) y obtener energía de esta reacción, utilizando el CO2 como fuente de carbono para sintetizar su propio material orgánico.

En resumen, los procesos autotróficos son mecanismos mediante los cuales algunos organismos, principalmente plantas y ciertas bacterias, producen su propio alimento utilizando energía externa (luz o energía química) y CO2 como fuente de carbono. Estos procesos son cruciales para el mantenimiento de la vida en la Tierra, ya que permiten la producción de oxígeno y la formación de biomasa a partir de materia inorgánica.

La energía solar no es un término médico, sino más bien un concepto relacionado con la ciencia ambiental y la energía renovable. Sin embargo, dado que está relacionado con el medio ambiente y la salud pública, a menudo se discute en contextos médicos y de salud.

La energía solar se refiere a la energía radiante proveniente del sol que es capturada y convertida en otras formas de energía útiles para el consumo humano. Esto puede incluir energía térmica (calor) o energía eléctrica, generada por células fotovoltaicas o centrales termosolares.

En términos de salud y medicina, la energía solar desempeña un papel importante en mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que puede ayudar a mitigar los impactos negativos del cambio climático en la salud humana. La contaminación del aire está asociada con una serie de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cánceres, por lo que las tecnologías de energía solar limpia pueden tener beneficios directos e indirectos para la salud pública.

¡Hola! Parece que estás buscando información sobre la definición médica o biológica de 'Arabidopsis'. Permíteme ayudarte.

'Arabidopsis' es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Brassicaceae, que también incluye cultivos importantes como la col y el brócoli. La especie más comúnmente estudiada en este género es Arabidopsis thaliana, que se utiliza ampliamente como organismo modelo en la investigación biológica, especialmente en el campo de la genética vegetal.

Arabidopsis thaliana es una pequeña planta anual que crece rápidamente y tiene un ciclo de vida corto, lo que facilita su estudio en laboratorio. Su genoma fue secuenciado por primera vez en el año 2000, lo que permitió a los científicos estudiar la función de genes específicos y su regulación en detalle.

La investigación con Arabidopsis ha proporcionado importantes conocimientos sobre diversos aspectos de la biología vegetal, como el desarrollo de las plantas, la respuesta al estrés ambiental, la interacción con patógenos y la resistencia a enfermedades. Sin embargo, cabe destacar que Arabidopsis no tiene una relevancia directa en la medicina humana, ya que no se utiliza como modelo para el estudio de enfermedades humanas.

Espero haber respondido a tu pregunta. Si tienes alguna duda adicional, no dudes en preguntarme. 🙂

La familia botánica Crassulaceae, también conocida como la familia de las plantas de grasa o las plantas de piedra, contiene alrededor de 1.400 especies en 33 géneros. Estas plantas suculentas se caracterizan por tener hojas y tallos engrosados que almacenan agua, lo que les permite sobrevivir en condiciones secas. Muchas de las especies son originarias de regiones áridas o semiáridas del mundo.

Las Crassulaceae incluyen plantas populares como las sedums, los echeverias, los sempervivums y los kalanchoes. La mayoría de estas plantas tienen flores pequeñas y discretas que se agrupan en inflorescencias compactas. Las flores suelen tener cuatro o cinco sépalos y pétalos, y pueden ser tubulares, en forma de campana o en forma de estrella.

Las Crassulaceae son interesantes desde el punto de vista médico porque algunas especies contienen compuestos bioactivos que tienen propiedades medicinales. Por ejemplo, los extractos de algunas especies de Sedum se han utilizado en la medicina tradicional china para tratar diversas afecciones, como la tos y el asma. Además, algunos estudios han sugerido que los compuestos presentes en las Crassulaceae pueden tener propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y anticancerígenas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la investigación sobre las propiedades medicinales de las Crassulaceae es limitada y que se necesitan más estudios para confirmar sus beneficios y determinar sus posibles efectos secundarios. Por lo tanto, antes de utilizar cualquier planta de esta familia con fines medicinales, se recomienda consultar a un profesional médico capacitado.

La respiración celular es un proceso metabólico fundamental en las células vivas que permite la conversión de la glucosa y otros nutrientes en energía utilizable, mediante una serie de reacciones químicas controladas. Este proceso se produce en el interior de las mitocondrias, los orgánulos celulares especializados en la producción de energía.

La respiración celular se compone de dos etapas principales: la glucólisis y el ciclo de Krebs (también conocido como el ciclo del ácido cítrico), seguidos por la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa.

1. Glucólisis: Durante esta etapa, que ocurre en el citoplasma celular, se descompone una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, generando un par de moléculas de ATP (adenosín trifosfato) y dos moléculas de NADH (nicotinamida adenina dinucleótido hidrógeno).

2. Ciclo de Krebs: El piruvato producido en la glucólisis se transporta a la matriz mitocondrial, donde se convierte en acetil-CoA y entra en el ciclo de Krebs. Durante este proceso, las moléculas de acetil-CoA se descomponen completamente, liberando dióxido de carbono (CO2) como producto de desecho y regenerando la coenzima NAD+ a partir del NADH. Además, el ciclo de Krebs produce FADH2 (flavín adenina dinucleótido hidrógeno).

3. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa: Las moléculas de NADH y FADH2 producidas en las etapas anteriores contienen energía química almacenada en sus enlaces reducidos. Esta energía se libera gradualmente a medida que los electrones pasan a través de una serie de complejos proteicos incrustados en la membrana mitocondrial interna, denominada cadena de transporte de electrones. Durante este proceso, la energía liberada impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP (adenosín difosfato) y fosfato inorgánico (Pi).

El resultado final de estas reacciones es la producción de aproximadamente 30-32 moléculas de ATP por cada glucosa metabolizada, lo que proporciona energía para mantener las funciones celulares y el crecimiento. Además, el proceso de respiración celular también produce dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) como productos de desecho.

Las plantas modificadas genéticamente (PGM) son organismos vegetales que han sido alterados a nivel molecular mediante la introducción de uno o más genes (ADN exógeno) para producir nuevas características que serían difíciles o imposibles de obtener mediante métodos de cría tradicionales. Este proceso se conoce como transgénesis. Los genes insertados en las PGM pueden provenir de otras variedades o especies de plantas, bacterias, virus u hongos.

El objetivo principal del uso de la tecnología de PGMs es mejorar las características deseables de una planta, como su resistencia a plagas, enfermedades, sequías o herbicidas; aumentar su valor nutricional; extender su vida útil; mejorar su calidad y cantidad de cosecha; y reducir los costos de producción. Algunos ejemplos comunes de PGMs incluyen el maíz Bt resistente a insectos, la soja tolerante a herbicidas y el algodón BT que contiene genes modificados para producir toxinas insecticidas naturales.

Es importante mencionar que antes de ser comercializadas, las PGMs deben pasar por rigurosas pruebas y evaluaciones científicas para garantizar su seguridad ambiental y sanitaria. Estos análisis abordan aspectos como la toxicidad, alergénicos, composición nutricional y efectos en los ecosistemas donde serán cultivadas. A pesar de las evaluaciones exhaustivas, el uso y comercialización de PGMs siguen siendo objeto de debate ético, social y regulatorio en diversas partes del mundo.

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido que constituye aproximadamente el 21% del aire que se respira. Su fórmula química es O2, lo que significa que cada molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos de oxígeno. Es un elemento esencial para la vida en la Tierra, ya que desempeña un papel vital en la respiración celular y el metabolismo de la mayoría de los organismos vivos.

En el cuerpo humano, el oxígeno se transporta a través del torrente sanguíneo desde los pulmones hasta las células por medio de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Una vez dentro de las células, el oxígeno participa en la producción de energía a través de la respiración celular, donde se combina con la glucosa para formar dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), liberando energía en el proceso.

El oxígeno también desempeña un papel importante en muchos otros procesos fisiológicos, como la neutralización de toxinas y la síntesis de algunas moléculas importantes, como el ADN y las proteínas. Además, se utiliza en medicina para tratar diversas afecciones, como la insuficiencia respiratoria, las quemaduras graves y las infecciones bacterianas.

Los eucariotas son organismos que tienen células con un núcleo verdadero, delimitado por una membrana nuclear. Esta característica los distingue de los procariontes, como las bacterias y archaea, que no poseen un núcleo definido. El término "eucariota" proviene del griego "eu" que significa "bueno" o "verdadero", y "karyon" que significa "núcleo".

Las células eucariotas también contienen otros orgánulos membranosos complejos, como mitocondrias, cloroplastos (en plantas), retículo endoplásmico, aparato de Golgi y lisosomas. Estos orgánulos permiten a las células eucariotas realizar funciones más complejas que las células procariontes, como la producción de energía a través de la respiración celular y la fotosíntesis en el caso de las plantas.

Los eucariotas incluyen una gran variedad de organismos, desde protozoos unicelulares hasta plantas, hongos y animales multicelulares. La teoría endosimbiótica sugiere que los orgánulos como las mitocondrias y cloroplastos alguna vez fueron bacterias que fueron internalizadas por células eucariotas ancestrales, y con el tiempo evolucionaron en una relación simbiótica.

Chlorophyta es el nombre dado al filo de algas verdes en la clasificación taxonómica. Este grupo incluye a las algas verdes que se encuentran en una variedad de hábitats, como ambientes marinos, de agua dulce y terrestres. Las algas verdes son conocidas por su pigmentación característica, que incluye clorofila a y clorofila b, así como otros pigmentos accesorios como la beta-carotena y las xantofilas.

Las algas verdes de Chlorophyta son organismos fotosintéticos que utilizan la luz solar para producir energía a través del proceso de fotosíntesis. Su estructura celular es compleja y presentan varias características distintivas, como la presencia de cloroplastos con engrosamientos en sus membranas internas, llamados pirenoides, donde se produce el almidón de reserva.

El filo Chlorophyta incluye una gran diversidad de especies, que van desde organismos unicelulares hasta multicelulares complejos. Algunas algas verdes desempeñan un papel importante en los ecosistemas acuáticos y terrestres, ya que forman la base de las cadenas alimentarias y proporcionan hábitats para otros organismos. Otras especies se utilizan en aplicaciones comerciales, como la producción de alimentos, fertilizantes y biocombustibles.

En la anatomía de las plantas, un tallo es la estructura que soporta y eleva las hojas, las flores y los frutos hacia el sol. Desde un punto de vista médico o farmacéutico, se puede referir a la parte aérea de una planta utilizada como materia prima en la preparación de medicamentos herbarios. El tallo puede contener varios tejidos, incluyendo aquellos que transportan agua y nutrientes (el xilema y el floema) y los tejidos que producen nuevas células (el meristema). La forma, tamaño y composición del tallo pueden variar ampliamente entre diferentes especies de plantas.

La familia Amaranthaceae es una gran y diversa familia de plantas que pertenecen al orden Caryophyllales, en la clasificación de APG III. Esta familia incluye aproximadamente 180 géneros y más de 2.500 especies de hierbas anuales o perennes, arbustos y árboles pequeños.

Las plantas de esta familia se encuentran en todo el mundo, pero son particularmente diversas en las regiones tropicales y subtropicales. Muchas de estas especies tienen importancia económica como fuentes de alimentos, forraje, fibra y ornamentales.

Algunos ejemplos notables de plantas pertenecientes a la familia Amaranthaceae incluyen:

* La remolacha azucarera (Beta vulgaris), una importante fuente de azúcar.
* El espárrago (Asparagus officinalis), un vegetal popular.
* La quinua (Chenopodium quinoa), un grano rico en proteínas y nutrientes que se cultiva principalmente en los Andes.
* El amaranto (Amaranthus spp.), una planta con hojas comestibles y semillas nutritivas que se utiliza en todo el mundo como alimento básico y como ornamental.
* La salicornia (Salicornia europaea), una planta halófita que se cultiva para la producción de aceite vegetal y forraje.

Las características distintivas de las plantas de esta familia incluyen hojas simples, opuestas o alternas, flores pequeñas y discretas, sin pétalos o con pétalos reducidos, y frutos secos que contienen una sola semilla. Los miembros de la familia Amaranthaceae también tienen un ciclo de vida distintivo, ya que producen flores y semillas en el mismo año (son especies anuales o bienales).

En resumen, la familia Amaranthaceae es una importante familia de plantas que incluye una gran variedad de cultivos alimentarios, ornamentales y forrajeras. Sus miembros se caracterizan por tener hojas simples, flores pequeñas y frutos secos con semillas, y un ciclo de vida anual o bienal.

La fluorescencia es un fenómeno óptico en el que ciertas sustancias, conocidas como fluorocromos o moléculas fluorescentes, absorben luz de una longitud de onda (o color) específica y luego emiten luz a longitudes de onda más largas (generalmente de menor energía y mayor longitud de onda, lo que significa que aparece en un color diferente, a menudo más rojizo). Este proceso ocurre a nivel molecular y requiere la excitación de los electrones de valencia en la molécula. La luz emitida durante la fluorescencia es mucho menos intensa y tiene una duración más corta que la luz absorbida.

En el contexto médico, la fluorescencia se aprovecha en diversas aplicaciones diagnósticas e incluso terapéuticas. Por ejemplo, algunos fármacos fluorescentes se utilizan en medicina para visualizar estructuras y procesos biológicos específicos dentro del cuerpo humano, como la imagen molecular y la cirugía asistida por fluorescencia. Además, existen técnicas de microscopía avanzadas que aprovechan la fluorescencia para obtener imágenes detalladas de células y tejidos a nivel molecular.

Un ejemplo bien conocido de sustancia fluorescente en medicina es la fluoresceína, un colorante amarillo verdoso que se utiliza comúnmente en oftalmología para examinar el sistema vascular de la retina y detectar lesiones o defectos. Cuando se ilumina con luz azul, la fluoresceína emite una luz amarilla-verdosa característica que permite a los médicos evaluar la permeabilidad y la integridad de los vasos sanguíneos en la retina.

El metabolismo de los hidratos de carbono, también conocido como metabolismo de los carbohidratos, es el conjunto de reacciones bioquímicas que involucran la descomposición, síntesis y transformación de carbohidratos en organismos vivos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y constituyen una importante fuente de energía para la mayoría de los seres vivos.

El metabolismo de los carbohidratos se divide en dos procesos principales: la glucólisis y el ciclo de Krebs (también conocido como ciclo del ácido cítrico). La glucólisis es una vía metabólica que ocurre en el citoplasma de las células y descompone la glucosa, un monosacárido simple, en piruvato. Este proceso produce energía en forma de ATP (adenosín trifosfato) y NADH (nicotinamida adenina dinucleótido reducido).

El piruvato resultante de la glucólisis se transporta al interior de la mitocondria, donde entra en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que descomponen el piruvato y otras moléculas orgánicas para producir más ATP, NADH y FADH2 (flavín adenina dinucleótido reducido).

Además de la generación de energía, el metabolismo de los carbohidratos también está involucrado en la síntesis de otras moléculas importantes, como aminoácidos y lípidos. Por ejemplo, la glucosa puede ser convertida en glucógeno, una forma de almacenamiento de energía en el hígado y los músculos esqueléticos.

El metabolismo de los carbohidratos está regulado por diversas hormonas, como la insulina y el glucagón, que actúan sobre las células diana para modular la velocidad de las reacciones químicas involucradas en este proceso. La alteración del metabolismo de los carbohidratos puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades, como la diabetes y la obesidad.

No se encontró una definición médica específica para "Cleome" en los recursos médicos y de salud más confiables. Cleome es el nombre de un género de plantas con flores, a veces llamadas "flores de espátula", que pertenecen a la familia Cleomaceae. Estas plantas son originarias de regiones tropicales y subtropicales y tienen flores distintivas con cuatro pétalos y largos estambres.

Aunque las cleomes no tienen un significado médico directo, algunas especies se utilizan en la jardinería ornamental. Si tiene preguntas sobre el uso de plantas específicas en la jardinería o su posible impacto en la salud, consulte con un especialista en jardinería, horticultura o salud ambiental.

Chlamydomonas reinhardtii es una especie de algas verdes unicelulares que se encuentran comúnmente en ambientes acuáticos dulces y salobres. Es un organismo modelo importante en la investigación biológica, particularmente en el estudio de la fotosíntesis, la motilidad celular y el movimiento flagelar, la biología del desarrollo y la genética.

La célula de C. reinhardtii tiene una forma ovalada u ovoidal y mide aproximadamente 8 a 10 micrómetros de diámetro. Posee dos flagelos iguales en longitud que sobresalen de un lado de la célula y se utilizan para la natación. También tiene un solo ojo disco, conocido como estigma, que ayuda a la fototaxis, o movimiento dirigido hacia la luz.

C. reinhardtii es capaz de realizar la fotosíntesis gracias a la presencia de cloroplastos, donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos como la clorofila y los carotenoides. También puede sobrevivir en condiciones anóxicas (sin oxígeno) mediante la fermentación.

Este organismo tiene un genoma relativamente pequeño y bien caracterizado, lo que facilita su estudio como modelo experimental. Además, se pueden realizar fácilmente mutaciones y transformaciones génicas en C. reinhardtii, lo que ha permitido a los científicos estudiar una variedad de procesos biológicos importantes.

La luz solar se refiere a la radiación electromagnética emitida por el sol. Aunque comúnmente asociamos la luz del sol con la luz visible, la radiación solar también incluye longitudes de onda invisibles para el ojo humano, como los rayos ultravioleta (UV) e infrarrojos (IR).

La luz solar desempeña un papel crucial en muchos procesos biológicos. Por ejemplo, la luz solar UV es responsable de la producción de vitamina D en el cuerpo humano. Sin embargo, una exposición excesiva a los rayos UV puede ser dañina y causar quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Por lo tanto, es importante equilibrar los beneficios de la exposición al sol con los riesgos potenciales para la salud.

Los pigmentos biológicos son sustancias químicas que producen color en los tejidos vivos de los organismos. Estos pigmentos desempeñan varios papeles importantes en los seres vivos, como la protección contra la radiación solar dañina, la participación en procesos fisiológicos cruciales y la atracción visual para propósitos reproductivos.

Algunos ejemplos comunes de pigmentos biológicos incluyen:

1. Melanina: Es el pigmento más prevalente en los seres humanos y se encuentra en nuestra piel, cabello y ojos. La melanina ayuda a proteger la piel de los efectos dañinos de la luz solar, especialmente las radiaciones ultravioleta (UV). Existen diferentes tipos de melanina, cada uno produciendo tonos de color desde el moreno oscuro hasta el rojo claro.

2. Carotenoides: Son pigmentos amarillos, anaranjados y rojos que se encuentran en plantas, algas, bacterias y hongos. Los carotenoides desempeñan un papel importante en la fotosíntesis al absorber la luz para la captura de energía. En los animales, los carotenoides se adquieren a través de la dieta y desempeñan funciones antioxidantes y de provisión de vitamina A.

3. Ficocianinas: Son pigmentos azules y verdes que se encuentran en cianobacterias y algas azul-verde. Las ficocianinas son parte del sistema de fotosíntesis de estos organismos y ayudan a capturar la luz solar para la producción de energía.

4. Hemoglobina: Es un pigmento rojo que se encuentra en los glóbulos rojos de los animales. La hemoglobina es responsable del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, lo que permite la respiración celular.

5. Quinona: Son pigmentos marrones y negros que se encuentran en bacterias y hongos. Las quinonas desempeñan un papel importante en los procesos de respiración y fotosíntesis al transportar electrones durante estos procesos metabólicos.

En resumen, los pigmentos biológicos desempeñan diversas funciones importantes en los organismos vivos, como la absorción de luz para la captura de energía, el transporte de gases y la protección contra el daño oxidativo. Estos pigmentos varían en color, desde amarillos y rojos hasta azules y negros, y se encuentran en una variedad de organismos, desde plantas y bacterias hasta animales.

Los médicos y científicos a menudo no utilizan el término "diatomeas" en un contexto clínico, ya que se relaciona más con la biología y la geología que con la medicina. Sin embargo, las diatomeas son un tipo de alga unicelular microscópica que tiene una cubierta externa de sílice (dióxido de silicio) llamada frústula.

Existen miles de especies diferentes de diatomeas, y algunas de ellas producen toxinas que pueden ser dañinas para los organismos vivos. Estas algas tóxicas se denominan a veces "algas nocivas" o "fitoplancton nocivo". Cuando las condiciones ambientales son favorables, como en aguas cálidas y poco profundas con nutrientes abundantes, las diatomeas tóxicas pueden multiplicarse rápidamente en lo que se conoce como una "floración de algas nocivas" (FAN).

En algunos casos, las toxinas producidas por estas diatomeas pueden acumularse en los organismos acuáticos que se alimentan de ellas y, posteriormente, transmitirse a través de la cadena alimentaria hasta alcanzar a los seres humanos. La intoxicación por diatomeas puede causar una variedad de síntomas, dependiendo del tipo de toxina y la ruta de exposición. Por ejemplo, la ingestión de mariscos contaminados con toxinas de diatomeas puede provocar vómitos, diarrea, dolores abdominales, mareos y parálisis. La inhalación de aerosoles que contienen toxinas de diatomeas puede causar irritación de los ojos, la nariz y los pulmones.

Aunque las intoxicaciones por diatomeas son relativamente raras en los seres humanos, pueden ser graves y potencialmente mortales en algunos casos. Por lo tanto, es importante estar alerta a las advertencias de salud pública sobre las floraciones de algas nocivas y evitar el consumo o la manipulación de mariscos u otras fuentes de agua contaminadas con toxinas de diatomeas.

No puedo encontrar una definición médica específica para la palabra "almácigo". En el contexto agrícola, un almácigo se refiere a una cama elevada de tierra donde se siembran semillas para su cultivo y posterior trasplante. Sin embargo, no es un término médico comúnmente utilizado. Si desea más información sobre jardinería o agricultura, le sugiero que consulte recursos especializados en esas áreas.

El almidón es un polisacárido complejo, que consiste en cadenas largas y ramificadas de glucosa. Es el carbohidrato de reserva más importante en las plantas y se almacena principalmente en los granos de cereales, tubérculos y raíces. El almidón está compuesto por dos tipos de moléculas: amilosa y amilopectina. La amilosa es una cadena lineal de glucosa, mientras que la amilopectina tiene cadenas laterales cortas de glucosa.

En el contexto médico, el almidón se utiliza a menudo como agente de relleno en algunos productos farmacéuticos y también como fuente de energía en la nutrición clínica. El almidón resistente es un tipo especial de almidón que no se descompone completamente en el intestino delgado y, por lo tanto, puede proporcionar beneficios para la salud, como la reducción de los niveles de glucosa en sangre y la mejora de la salud intestinal.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el almidón también puede ser un factor desencadenante de trastornos digestivos en algunas personas, especialmente aquellas con síndrome del intestino irritable o intolerancia al almidón.

Lo siento para la confusión, pero Synechococcus no es un término médico específico. Es un género de cianobacterias que se encuentran comúnmente en el agua dulce y salada. Estas bacterias son importantes productores de oxígeno y forman parte del fitoplancton. A veces, los estudios científicos pueden mencionar Synechococcus en un contexto médico, especialmente en relación con infecciones oculares, pero generalmente se trata de una referencia a cepas específicas de estas bacterias que pueden causar problemas en determinadas situaciones. No es una definición médica generalmente aceptada o un término médico rutinario.

"Cuscuta" es el nombre genérico de un grupo de plantas parasitarias pertenecientes a la familia Convolvulaceae. También se les conoce comúnmente como "correhuela" o "lazo de amor". Estas plantas carecen de clorofila y por lo tanto no pueden realizar fotosíntesis, por lo que obtienen su nutrición directamente de otras plantas. Se enredan alrededor de las plantas huéspedes y penetran en sus tejidos para absorber agua y nutrientes. Algunas especies de Cuscuta pueden causar daños significativos a los cultivos y se consideran malezas nocivas. No hay una definición médica directa de "Cuscuta", ya que no es un término médico, pero puede entrar en el ámbito de la medicina en relación con posibles efectos adversos de su consumo o exposición.

La palabra "atmósfera" no tiene una definición médica específica, ya que generalmente se refiere al gas circundante o la mezcla de gases que rodean el planeta Tierra. Sin embargo, en algunos contextos relacionados con la medicina ambiental o la salud ocupacional, "atmósfera" puede referirse a la calidad del aire o la composición de los gases en un espacio cerrado, como un hospital, laboratorio o entorno industrial.

En este sentido, "atmósfera" se utiliza a veces como una medida de presión, donde 1 atmósfera (atm) equivale aproximadamente a la presión promedio del aire al nivel del mar (aproximadamente 101,3 kilopascales o 14,7 libras por pulgada cuadrada).

Por lo tanto, si está buscando una definición médica específica de "atmósfera", es posible que desee considerar utilizar términos más precisos y específicos según el contexto clínico o de investigación en cuestión.

Los citocromos f son un tipo de citocromo, que es una clase de proteínas hemeproteicas involucradas en la transferencia de electrones en procesos bioquímicos. Los citocromos f se encuentran específicamente en los tilacoides de las células vegetales y desempeñan un papel importante en la cadena de transporte de electrones durante la fotosíntesis.

La función principal de los citocromos f es transferir electrones desde el citocromo b6f al plastocianina, una pequeña proteína transportadora de electrones que se mueve entre los tilacoides y el lumen del cloroplasto. Esta transferencia de electrones es un paso crucial en la cadena de transporte de electrones fotosintética, ya que ayuda a generar el gradiente de protones necesario para producir ATP, una molécula energética importante para las células vegetales.

Los citocromos f están compuestos por subunidades proteicas y un grupo hemo, que es el sitio donde ocurre la transferencia de electrones. La secuencia de aminoácidos en los citocromos f varía entre diferentes especies vegetales, pero todas las versiones contienen una región conservada rica en histidinas que se une al grupo hemo y facilita la transferencia de electrones.

En resumen, los citocromos f son proteínas hemeproteicas importantes en el proceso de fotosíntesis, ya que desempeñan un papel crucial en la cadena de transporte de electrones y ayudan a generar ATP para las células vegetales.

"Rhodobacter capsulatus" es una especie de bacteria gramnegativa, facultativamente anaeróbica, fotoheterotrófica y oxidante de nitratos. Es un organismo comúnmente encontrado en agua dulce, suelo y ambientes marinos. Posee la capacidad de realizar fotosíntesis anoxigénica, utilizando bacterioclorofila a como pigmento principal para capturar energía lumínica. También puede crecer heterótroficamente en la oscuridad, utilizando una variedad de compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía.

La cepa tipo de "Rhodobacter capsulatus" es ATCC 11168 y su genoma ha sido completamente secuenciado. Esta bacteria tiene un interés particular en la investigación biológica debido a sus propiedades únicas, como su capacidad para fijar nitrógeno, producir polihidroxialcanoatos (PHAs) y servir como un modelo para estudiar el metabolismo de la fotosíntesis.

Es importante tener en cuenta que esta definición médica se refiere a las características generales del organismo y no está relacionada directamente con enfermedades humanas o animales. Sin embargo, como muchas bacterias, "Rhodobacter capsulatus" puede producir infecciones oportunistas en ciertos contextos, especialmente en entornos clínicos o de investigación donde el manejo y la contención adecuados pueden ser cruciales.

No existe una definición médica específica para "brotes de la planta" ya que este término se refiere a la parte fisiológica de las plantas y no tiene relación directa con la medicina. Sin embargo, en un contexto más amplio, los brotes de las plantas pueden referirse a la nueva generación de hojas, tallos o flores que crecen en una planta después de un período de reposo o latencia.

En algunos casos, se puede usar el término "brotes" para describir el crecimiento de nuevas células o tejidos en el cuerpo humano, pero esto es más comúnmente utilizado por los biólogos y no por los médicos. En este contexto, el término "brotes" se refiere a la formación de nuevos tejidos o estructuras en el cuerpo humano, como en el caso de la cicatrización de heridas o el crecimiento de células cancerosas.

En resumen, aunque el término "brotes de la planta" no tiene una definición médica específica, puede utilizarse en un contexto más amplio para describir el crecimiento de nuevas células o tejidos en el cuerpo humano.

El tabaco se define médicamente como una droga adictiva que se produce a partir de las hojas desecadas de la planta de nicotiana rustica o nicotiana tabacum. La forma más común de consumo es fumar, aunque también puede ser consumido por masticación o absorción a través de la piel.

La nicotina, el alcaloide primario en el tabaco, es altamente adictivo y actúa en el cerebro al aumentar los niveles de dopamina, un neurotransmisor que regula los sentimientos de placer. El humo del tabaco contiene más de 7,000 químicos, muchos de los cuales son tóxicos y pueden causar cáncer.

El consumo de tabaco está relacionado con una serie de problemas de salud graves, incluyendo enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y varios tipos de cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha demostrado que aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y muerte súbita del lactante en las mujeres embarazadas que fuman.

La dependencia de la nicotina puede ser difícil de superar, pero hay tratamientos disponibles, incluyendo terapias de reemplazo de nicotina, medicamentos y asesoramiento conductual, que pueden ayudar a las personas a dejar de fumar.

Los genes de plantas se refieren a los segmentos específicos de ADN o ARN presentes en el genoma de las plantas que codifican información genética para la síntesis de proteínas y otras moléculas importantes. Estos genes desempeñan un papel crucial en la determinación de los rasgos y características de las plantas, como su crecimiento, desarrollo, reproducción, resistencia a enfermedades y estrés ambiental.

Los genes de plantas están organizados en cromosomas dentro del núcleo celular. Cada gen tiene una secuencia única de nucleótidos que codifica para un producto génico específico, como una proteína o un ARN no codificante. Las mutaciones en los genes de plantas pueden dar lugar a cambios en las características de la planta, lo que puede resultar en fenotipos alterados.

La investigación en genética vegetal ha permitido la identificación y caracterización de miles de genes de plantas, lo que ha llevado al desarrollo de cultivos mejorados con rasgos deseables, como mayor rendimiento, resistencia a enfermedades y tolerancia al estrés ambiental. La edición de genes y la ingeniería genética también han permitido la introducción de genes específicos en plantas para mejorar sus rasgos y hacerlos más resistentes a las plagas y enfermedades.

En términos médicos, la oxidación-reducción, también conocida como reacción redox, se refiere a un proceso químico en el que electrones son transferidos entre moléculas. Un componente de la reacción gana electrones y se reduce, mientras que el otro componente pierde electrones y se oxida.

Este tipo de reacciones son fundamentales en muchos procesos bioquímicos, como la producción de energía en nuestras células a través de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria durante la respiración celular. La oxidación-reducción también juega un rol crucial en la detoxificación de sustancias nocivas en el hígado, y en la respuesta inmunitaria cuando las células blancas de la sangre (leucocitos) utilizan estos procesos para destruir bacterias invasoras.

Los desequilibrios en la oxidación-reducción pueden contribuir al desarrollo de diversas condiciones patológicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Algunos tratamientos médicos, como la terapia con antioxidantes, intentan restaurar el equilibrio normal de estas reacciones para promover la salud y prevenir enfermedades.

Los carotenoides son un tipo de pigmentos orgánicos que se encuentran naturalmente en una variedad de plantas, algas y algunos tipos de bacterias. Están compuestos por ocho isoprenoides conectados en forma lineal y contienen 40 átomos de carbono. Los carotenoides son conocidos por su capacidad de dar a estas plantas y bacterias una amplia gama de colores, que van desde el amarillo al rojo intenso.

Existen más de 600 tipos diferentes de carotenoides, pero los dos más comunes son el alfa-caroteno y el beta-caroteno. Estos dos compuestos se conocen como provitamina A porque el cuerpo humano puede convertirlos en vitamina A, una vitamina esencial importante para la visión, el sistema inmunológico y la salud de la piel.

Además de su función como provitamina A, los carotenoides también actúan como antioxidantes en el cuerpo humano. Los antioxidantes ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Los carotenoides se encuentran en una variedad de alimentos, incluidas las verduras de hoja verde oscura, las zanahorias, los tomates, las papayas, las almendras y las semillas de girasol. Una dieta rica en carotenoides se ha asociado con una variedad de beneficios para la salud, como un menor riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y degeneración macular relacionada con la edad.

No existe una definición médica específica para la palabra 'cosechas'. Sin embargo, en un contexto relacionado con la medicina o la salud pública, la cosecha se refiere al proceso de recolectar cultivos o cosechar productos agrícolas. En algunos casos, el término 'cosechas' puede utilizarse en referencia a la cantidad de cultivos recolectados durante una temporada determinada.

En el contexto de la salud pública, el término 'cosechas' también se ha utilizado para describir los efectos de las cosechas en la salud humana. Por ejemplo, algunos estudios han sugerido que las variaciones estacionales en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos pueden tener un impacto en la nutrición y la salud de las poblaciones vulnerables. Además, el uso de pesticidas y otros productos químicos agrícolas durante el proceso de cosecha puede plantear preocupaciones de salud para los trabajadores agrícolas y las comunidades cercanas.

En resumen, mientras que 'cosechas' no tiene una definición médica específica, el término se refiere al proceso de recolectar cultivos y puede tener implicaciones para la salud humana en algunos contextos.

"Zea mays" es la definición botánica de maíz dulce, un tipo específico de planta de maíz domesticada por primera vez en México hace miles de años. También se conoce comúnmente como "maíz", especialmente fuera de los Estados Unidos. El maíz dulce es ampliamente cultivado y consumido como alimento humano en todo el mundo, especialmente en forma de granos frescos, congelados o enlatados. También se utiliza como ingrediente en una variedad de productos alimenticios procesados. Además de su uso como alimento, el maíz también se cultiva para la producción de etanol y otros productos industriales.

'Oryza sativa' es la especie botánica del arroz asiático, un cultivo importante y comúnmente consumido en todo el mundo. Es originario del sudeste asiático y se ha extendido por todo el mundo como un alimento básico en muchas culturas.

Existen varias subespecies y cultivares de 'Oryza sativa', que se clasifican generalmente en dos tipos principales: indica (también conocido como arroz de ciclo largo o seco) y japonica (también conocido como arroz de ciclo corto o húmedo). El tipo indica es más resistente a las condiciones de crecimiento adversas, mientras que el tipo japonica tiene un mayor rendimiento y calidad de grano.

El 'Oryza sativa' es una gramínea anual que puede crecer hasta 1,5 metros de altura en condiciones óptimas. Tiene hojas largas y estrechas y produce espigas largas y delgadas que contienen los granos de arroz. El grano de arroz es rico en carbohidratos y proporciona una fuente importante de energía para muchas personas en todo el mundo.

Además de su importancia como alimento, 'Oryza sativa' también tiene un papel significativo en la investigación genética y biomédica. Su genoma fue secuenciado por primera vez en 2005, lo que ha permitido avances importantes en el estudio de los genes relacionados con la resistencia a enfermedades, el crecimiento y el desarrollo de plantas, y la tolerancia al estrés ambiental.

Las microalgas, también conocidas como algas unicelulares, son organismos fotosintéticos procariotas o microscópicos que viven en entornos acuáticos. A menudo se definen como microorganismos que contienen clorofila y llevan a cabo la fotosíntesis. Se diferencian de las macroalgas, que son multicelulares y visibles a simple vista. Las microalgas pueden variar en tamaño desde unos pocos micrómetros hasta varios cientos de micrómetros.

Las microalgas desempeñan un papel importante en los ecosistemas acuáticos, ya que forman la base de la cadena alimentaria y contribuyen a la producción de oxígeno. Algunas especies de microalgas son capaces de producir sustancias químicas valiosas, como ácidos grasos omega-3, pigmentos naturales y compuestos bioactivos, lo que ha llevado al interés en su cultivo y utilización en aplicaciones comerciales e industriales.

Es importante tener en cuenta que algunas especies de microalgas pueden producir toxinas nocivas para los humanos y otros organismos, lo que puede dar lugar a fenómenos conocidos como "floraciones de algas nocivas" o HABs. Estas floraciones pueden tener efectos negativos en la calidad del agua, la salud pública y los ecosistemas acuáticos.

Las ATPasas de translocación de protones de cloroplastos, también conocidas como bombas de protones o complejos CF0-CF1, son proteínas integrales de membrana que desempeñan un papel crucial en la fotosíntesis al crear un gradiente de protones a través de la membrana tilacoide del cloroplasto. Este gradiente de protones es luego utilizado por la ATP sintasa para producir ATP, que sirve como fuente de energía para las reacciones bioquímicas en la célula.

La ATPasa de translocación de protones de cloroplastos está compuesta por dos partes: CF0 y CF1. La parte CF0 es una proteína integral de membrana que contiene subunidades c y a, y es responsable del transporte de protones a través de la membrana tilacoide. La parte CF1 es un complejo proteico soluble que se une a la superficie externa de CF0 y contiene las subunidades α, β y γ. Es responsable de la síntesis de ATP utilizando la energía almacenada en el gradiente de protones.

La ATPasa de translocación de protones de cloroplastos es impulsada por la luz, ya que la iluminación activa las reacciones fotosintéticas que generan el gradiente de protones. La energía almacenada en este gradiente se utiliza para impulsar la síntesis de ATP, lo que permite a la célula almacenar y utilizar la energía solar de manera eficiente.

La especie *Eucalyptus* pertenece a la familia de las mirtáceas y comprende más de 700 especies, la mayoría de las cuales son originarias de Australia. Los eucaliptos son árboles o arbustos, de hoja perenne, que varían en tamaño desde pequeños arbustos hasta árboles gigantescos que alcanzan los 90-100 metros de altura.

En la medicina, se utilizan principalmente las hojas de algunas especies (*E. globulus*, *E. radiata* y *E. smithii*), ricas en aceites esenciales, flavonoides y taninos. El componente activo más importante del aceite de eucalipto es el eucaliptol (1,8-cineol), que posee propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antitusígenas, antibacterianas, antivirales y expectorantes.

El aceite de eucalipto se utiliza en forma de vapor inhalado para aliviar los síntomas del resfriado común, la bronquitis, el asma, la sinusitis y otras afecciones respiratorias. También se emplea tópicamente, diluido en un vehículo adecuado, para tratar dolores musculares, reumatismo, neuralgias y contusiones. Además, el eucalipto se utiliza como antiséptico bucal y en la higiene dental.

Es importante tener precaución al usar aceite de eucalipto, ya que su ingestión puede ser tóxica y provocar convulsiones e incluso coma. Las mujeres embarazadas y lactantes deben evitar su uso, y los niños menores de 6 años no deben estar expuestos a su inhalación.

Los antozoos son una phylum (división) de animales invertebrados que pertenecen al clado de los cnidarios. Son organismos exclusivamente acuáticos y la mayoría viven en hábitats marinos, aunque algunas especies se encuentran en ambientes de agua dulce. Los antozoos incluyen animales como las medusas, corales, hidras y anémonas de mar.

Estos organismos se caracterizan por tener un cuerpo radialmente simétrico, con una boca rodeada por tentáculos urticantes utilizados para la captura de presas y la defensa contra depredadores. La mayoría de los antozoos presentan dos formas distintivas a lo largo de su ciclo vital: un estadio polipoide, en el que se parecen a pequeños pólipos sedentarios con forma de vaso o copa, y un estadio medusoide, en el que adoptan la forma de una medusa flotante.

Los antozoos contienen células urticantes especializadas llamadas nematocistos, que inyectan veneno a sus presas o depredadores al entrar en contacto con ellas. Algunos antozoos forman colonias complejas y simbióticas con algas unicelulares, como las zooxantelas, que viven dentro de sus tejidos y les proporcionan nutrientes a través de la fotosíntesis.

Los corales constructores de arrecifes son antozoos que secretan carbonato de calcio para construir estructuras duras en forma de esqueleto, creando hábitats marinos diversos y ricos en biodiversidad. Los arrecifes de coral proporcionan refugio y alimento a una gran variedad de organismos marinos y desempeñan un papel importante en la protección de las costas contra la erosión y el oleaje.

En resumen, los antozoos son un grupo diverso de animales marinos que presentan características únicas como la capacidad de formar colonias, la presencia de células urticantes y la asociación simbiótica con algas unicelulares. Los corales constructores de arrecifes son un tipo importante de antozoos que desempeñan un papel crucial en la formación de hábitats marinos complejos y la protección de las costas.

Los procesos fototróficos se refieren a las reacciones metabólicas que involucran la conversión de luz solar en energía química. Este término se utiliza predominantemente en el contexto de la bioquímica y la fisiología vegetal. Los organismos que llevan a cabo estos procesos se denominan fototrofos.

Existen dos tipos principales de procesos fototróficos: la fotosíntesis y la fotorrespiración.

1. Fotosíntesis: Es el proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias converten dióxido de carbono y agua en glucosa (un azúcar simple) y oxígeno, utilizando la luz solar como fuente de energía. La ecuación general para la fotosíntesis es:

6 CO2 + 6 H2O + luz solar -> C6H12O6 (glucosa) + 6 O2

Durante este proceso, la energía lumínica se captura y convierte en energía química almacenada en los enlaces de las moléculas orgánicas.

2. Fotorrespiración: A diferencia de la fotosíntesis, que ocurre durante el día, la fotorrespiración tiene lugar tanto durante el día como durante la noche. Sin embargo, cuando sucede durante el día, utiliza oxígeno y produce dióxido de carbono como subproductos. Aunque podría considerarse un proceso "inverso" a la fotosíntesis, la fotorrespiración es esencial para la supervivencia de las plantas, ya que ayuda a desintoxicar el exceso de productos de la fotosíntesis y proporciona precursores importantes para la biosíntesis de aminoácidos.

En resumen, los procesos fototróficos son reacciones metabólicas que involucran la captura y conversión de energía lumínica en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Estos procesos desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono y la producción de oxígeno, lo que los convierte en una parte integral del mantenimiento de la vida en la Tierra.

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

Las proteínas de Arabidopsis se refieren a las proteínas específicas identificadas y estudiadas en la modelo de planta Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es una pequeña planta con flores, ampliamente utilizada en la investigación biológica debido a su pequeño genoma, facilidad de cultivo y ciclo de vida corto.

El estudio de las proteínas de Arabidopsis proporciona información valiosa sobre la función, estructura y regulación de las proteínas en las plantas. Estos estudios pueden ayudar a los científicos a comprender mejor los procesos biológicos fundamentales en las plantas, como el crecimiento, desarrollo, respuesta al estrés ambiental y la defensa contra patógenos. Además, dado que muchos principios básicos de la biología celular son comunes a todas las especies, los descubrimientos realizados en Arabidopsis a menudo pueden extrapolarse a otras plantas, incluidos los cultivos agrícolas importantes.

Existen diferentes tipos de proteínas de Arabidopsis que se han estudiado, como las proteínas involucradas en la fotosíntesis, la transcripción, la traducción, el metabolismo, la respuesta al estrés y la senescencia. El análisis de proteínas de Arabidopsis a menudo implica técnicas experimentales como la espectrometría de masas, la cristalografía de rayos X y la resonancia magnética nuclear para determinar la estructura y la función de las proteínas.

El complejo de citocromo b6f es una parte importante del sistema de transferencia de electrones en la fotosíntesis de las plantas, algas y cianobacterias. Es responsable de la transferencia de electrones desde el fotosistema II al fotosistema I durante el proceso de fotooxidación de agua a oxígeno.

El complejo de citocromo b6f consta de cuatro subunidades principales: cytochrome b6, subunidad IV, Rieske iron-sulfur protein y subunidad petD. Cytochrome b6 es una proteína hemo que contiene un grupo hemo b como cofactor y actúa como el principal sitio de transferencia de electrones en el complejo. La subunidad IV es una pequeña proteína que ayuda a estabilizar la estructura del complejo. La proteína de hierro-azufre de Rieske es una proteína de bajo peso molecular que contiene un centro de hierro-azufre [2Fe-2S] y actúa como un intermediario en la transferencia de electrones entre cytochrome b6 y el plastocianina, una pequeña proteína azul-cobre que transporta electrones. La subunidad petD es una proteína transmembrana que ayuda a anclar el complejo a la membrana tilacoidal.

El complejo de citocromo b6f también desempeña un papel importante en la generación de protones motrizes, lo que lleva a la producción de ATP durante el proceso de fotofosforilación. Durante la transferencia de electrones, el complejo de citocromo b6f transporta protones a través de la membrana tilacoidal desde el estroma al lumen, creando un gradiente de pH y un potencial eléctrico que impulsa la síntesis de ATP mediante la enzima ATP sintasa.

En resumen, el complejo de citocromo b6f es una proteína integral en la cadena de transporte de electrones fotosintética, desempeñando un papel clave en la transferencia de electrones y la generación de protones motrices para la producción de ATP durante la fotosíntesis.

Los Modelos Biológicos en el contexto médico se refieren a la representación fisiopatológica de un proceso o enfermedad particular utilizando sistemas vivos o componentes biológicos. Estos modelos pueden ser creados utilizando organismos enteros, tejidos, células, órganos o sistemas bioquímicos y moleculares. Se utilizan ampliamente en la investigación médica y biomédica para estudiar los mecanismos subyacentes de una enfermedad, probar nuevos tratamientos, desarrollar fármacos y comprender mejor los procesos fisiológicos normales.

Los modelos biológicos pueden ser categorizados en diferentes tipos:

1. Modelos animales: Se utilizan animales como ratones, ratas, peces zebra, gusanos nematodos y moscas de la fruta para entender diversas patologías y probar terapias. La similitud genética y fisiológica entre humanos y estos organismos facilita el estudio de enfermedades complejas.

2. Modelos celulares: Las líneas celulares aisladas de tejidos humanos o animales se utilizan para examinar los procesos moleculares y celulares específicos relacionados con una enfermedad. Estos modelos ayudan a evaluar la citotoxicidad, la farmacología y la eficacia de los fármacos.

3. Modelos in vitro: Son experimentos que se llevan a cabo fuera del cuerpo vivo, utilizando células o tejidos aislados en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos permiten un estudio detallado de los procesos bioquímicos y moleculares.

4. Modelos exvivo: Implican el uso de tejidos u órganos extraídos del cuerpo humano o animal para su estudio en condiciones controladas en el laboratorio. Estos modelos preservan la arquitectura y las interacciones celulares presentes in vivo, lo que permite un análisis más preciso de los procesos fisiológicos y patológicos.

5. Modelos de ingeniería de tejidos: Involucran el crecimiento de células en matrices tridimensionales para imitar la estructura y función de un órgano o tejido específico. Estos modelos se utilizan para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos y terapias celulares.

6. Modelos animales: Se utilizan diversas especies de animales, como ratones, peces zebra, gusanos y moscas de la fruta, para comprender mejor las enfermedades humanas y probar nuevos tratamientos. La elección de la especie depende del tipo de enfermedad y los objetivos de investigación.

Los modelos animales y celulares siguen siendo herramientas esenciales en la investigación biomédica, aunque cada vez se utilizan más modelos alternativos y complementarios, como los basados en células tridimensionales o los sistemas de cultivo orgánico. Estos nuevos enfoques pueden ayudar a reducir el uso de animales en la investigación y mejorar la predictividad de los resultados obtenidos in vitro para su posterior validación clínica.

'Mikania' no es un término médico comúnmente utilizado. Mikania es un género de plantas perteneciente a la familia Asteraceae, también conocida como la familia de las margaritas o las compuestas. Algunas especies de Mikania son invasoras y pueden causar problemas en ciertos ecosistemas. No hay ninguna condición médica o patología directamente relacionada con 'Mikania'. Si experimenta algún tipo de reacción adversa o problema de salud que usted cree que puede estar relacionado con la exposición a una especie de Mikania, debe buscar asesoramiento médico profesional para obtener un diagnóstico y tratamiento apropiados.

Desde un punto de vista médico o biológico, no existe realmente un concepto llamado "epidermis de la planta". El término "epidermis" se refiere específicamente a la capa externa de células en los tejidos de animales, incluidos los humanos. Esta capa forma una barrera protectora contra el medio ambiente, regulando el intercambio de gases, líquidos y otras sustancias.

En contraste, las plantas tienen una estructura diferente. La superficie exterior de una planta a menudo se denomina "epidermis vegetal", pero este término se refiere a una capa de células especializadas que recubren los órganos de la planta, como las hojas y los tallos. A diferencia de la epidermis animal, esta capa no es una verdadera "capa externa", ya que a menudo está cubierta por una cutícula cerosa que proporciona protección adicional.

En resumen, aunque a veces se use el término "epidermis" en relación con las plantas, no es equivalente al significado médico o biológico de la palabra en el contexto animal.

La expresión "desarrollo de la planta" no es un término médico establecido. Sin embargo, en el contexto de la biología y la botánica, el desarrollo de las plantas se refiere al proceso complejo y coordinado de crecimiento y diferenciación que experimentan las plantas desde la germinación del cigoto hasta la formación completa de la planta adulta.

Este proceso implica la interacción de factores genéticos, ambientales y epigenéticos que regulan el crecimiento celular, la división celular, la expansión celular, la diferenciación celular y la morfogénesis, lo que finalmente conduce al establecimiento de los órganos y tejidos vegetales especializados.

El desarrollo de las plantas se puede dividir en dos fases principales: la embriogénesis y el desarrollo postembrionario. La embriogénesis es el proceso de formación del embrión dentro de la semilla, que da lugar a una estructura miniaturizada con un patrón básico de tejidos y órganos. El desarrollo postembrionario abarca los cambios que ocurren después de la germinación de la semilla, incluyendo la emergencia del plúmula (la punta de crecimiento de las plantas), el alargamiento del eje hipocótilo-epicótilo, la formación de hojas y raíces, y la floración y fructificación.

En resumen, aunque "desarrollo de la planta" no es un término médico, en biología y botánica se refiere al proceso complejo y coordinado de crecimiento y diferenciación que experimentan las plantas desde la germinación del cigoto hasta la formación completa de la planta adulta.

En términos botánicos, las raíces de las plantas desempeñan un papel vital en la nutrición y el crecimiento de las plantas. Desde un punto de vista médico o farmacéutico, sin embargo, las "raíces de plantas" generalmente se refieren a los tejidos subterráneos de ciertas especies vegetales que se utilizan en la medicina tradicional, la fitoterapia y la investigación farmacológica por sus supuestos o comprobados efectos terapéuticos.

Las raíces de las plantas contienen una variedad de compuestos químicos bioactivos, como alcaloides, fenoles, flavonoides, saponinas y taninos, que se han relacionado con diversas propiedades farmacológicas, como antiinflamatorias, antioxidantes, antibacterianas, antivirales, antifúngicas, hipoglucemiantes, hipolipemiantes, etc.

Algunos ejemplos comunes de raíces de plantas utilizadas en la medicina incluyen:

1. Ginseng (Panax ginseng): Se utiliza como adaptógeno para ayudar a reducir el estrés y mejorar el rendimiento físico y mental.
2. Valeriana (Valeriana officinalis): Sus raíces se utilizan como sedante suave para tratar el insomnio y la ansiedad.
3. Cúrcuma (Curcuma longa): La raíz de esta planta contiene curcumina, un potente antioxidante y antiinflamatorio que puede ayudar con diversas afecciones, como artritis, diabetes e incluso cáncer.
4. Jengibre (Zingiber officinale): La raíz de jengibre se ha utilizado durante siglos para tratar el dolor y las náuseas, especialmente en casos de mareo y vómitos inducidos por la quimioterapia.
5. Regaliz (Glycyrrhiza glabra): Sus raíces contienen glicirricina, que puede ayudar a aliviar el dolor de garganta, la tos y los problemas digestivos.
6. Diente de león (Taraxacum officinale): Las raíces de esta planta se utilizan como diuréticas para ayudar a eliminar los líquidos retenidos y promover la salud hepática.
7. Raíz de bardana (Arctium lappa): Se utiliza como tónico para el hígado, la piel y el sistema digestivo, así como para tratar problemas inflamatorios y alérgicos.

Es importante tener en cuenta que, aunque las raíces de plantas pueden ofrecer beneficios terapéuticos, también pueden interactuar con medicamentos o causar efectos secundarios adversos. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de comenzar a tomar suplementos o remedios herbales.

Angiospermas son plantas con flores que producen semillas encerradas dentro de un ovario. Este grupo constituye la mayor parte de las especies vegetales existentes, representando alrededor del 75% de todas las plantas vasculares y aproximadamente el 90% de las especies de plantas con flores.

El término "angiosperma" proviene del griego y significa "semilla dentro de un recipiente", refiriéndose al ovario que rodea y protege la semilla en desarrollo. Las angiospermas se caracterizan además por tener flores, estructuras especializadas para la reproducción sexual.

Las partes principales de una flor incluyen sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Los sépalos son pequeñas hojas que protegen a los demás órganos florales cuando la flor está cerrada; los pétalos son las partes coloridas y atractivas de la flor; los estambres son los órganos masculinos, cada uno compuesto por un filamento y una antera que contiene polen; finalmente, los carpelos son los órganos femeninos, constituidos por el ovario, el estilo y el estigma.

La polinización, es decir, el transporte de polen desde los estambres hasta el estigma, puede ocurrir a través del viento o mediante la acción de insectos u otros animales. Después de la fecundación, el ovario se transforma en un fruto que contiene las semillas.

Las angiospermas se clasifican en dos grandes grupos: monocotiledóneas y dicotiledóneas, según el número de cotiledones (hojas embrionarias) presentes en la semilla. Las monocotiledóneas tienen un solo cotiledón, mientras que las dicotiledóneas tienen dos. Estos grupos difieren también en otros aspectos morfológicos y anatómicos.

Las angiospermas constituyen el grupo más diverso de plantas terrestres, con aproximadamente 250.000 especies descritas. Se encuentran en casi todos los hábitats del mundo, desde los desiertos hasta las selvas tropicales, y desempeñan un papel fundamental en la cadena trófica y en el ciclo del carbono. Además, proporcionan alimentos, fibras, medicinas y combustibles a los seres humanos.

No existe realmente una definición médica específica para "proteínas algales" ya que este término se refiere más comúnmente a las proteínas aisladas de diversos tipos de algas, como la espirulina y la chlorella. Estas proteínas son promocionadas a veces como suplementos dietéticos por sus supuestos beneficios para la salud.

Las algas son organismos fotosintéticos que pueden producir proteínas a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar. Las proteínas algales contienen aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas, y pueden ser una fuente completa de proteínas, lo que significa que proporcionan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo.

Sin embargo, la calidad y digestibilidad de las proteínas algales pueden variar dependiendo del tipo de alga y del proceso de extracción. Además, se necesita más investigación para confirmar los posibles beneficios para la salud de las proteínas algales y establecer recomendaciones dietéticas seguras y efectivas.

En resumen, "proteínas algales" es un término genérico que se refiere a las proteínas extraídas de diversos tipos de algas, y su definición médica puede ampliarse en el futuro a medida que avance la investigación sobre sus propiedades y beneficios nutricionales.

La "Temperatura Ambiental" en un contexto médico generalmente se refiere a la medición de la temperatura del aire que rodea al paciente o sujeto. Se mide normalmente con un termómetro y se expresa generalmente en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

En el cuidado clínico, la temperatura ambiental adecuada es importante para el confort del paciente, así como para el correcto funcionamiento del equipo médico. Por ejemplo, algunos medicamentos y vacunas deben almacenarse a temperaturas específicas.

También es un factor a considerar en el manejo de pacientes con patologías que alteran la termorregulación corporal, como las infecciones graves, los traumatismos severos o las enfermedades neurológicas. En estos casos, mantener una temperatura ambiental controlada puede contribuir a prevenir hipotermia o hipertermia, condiciones que podrían empeorar el estado del paciente.

La filogenia, en el contexto de la biología y la medicina, se refiere al estudio de los ancestros comunes y las relaciones evolutivas entre diferentes organismos vivos o extintos. Es una rama de la ciencia que utiliza principalmente la información genética y morfológica para construir árboles filogenéticos, también conocidos como árboles evolutivos, con el fin de representar visualmente las relaciones ancestrales entre diferentes especies o grupos taxonómicos.

En la medicina, la filogenia puede ser útil en el estudio de la evolución de patógenos y en la identificación de sus posibles orígenes y vías de transmisión. Esto puede ayudar a desarrollar estrategias más efectivas para prevenir y controlar enfermedades infecciosas. Además, el análisis filogenético se utiliza cada vez más en la investigación médica para comprender mejor la evolución de los genes y las proteínas humanos y sus posibles implicaciones clínicas.

"Vitis" no es un término médico generalmente aceptado. Sin embargo, en botánica, "Vitis" es el género que incluye a las plantas comúnmente conocidas como uvas. Algunas variedades de uva se utilizan en la medicina fitoterapéutica para tratar diversas condiciones de salud. Por ejemplo, la Vitis vinifera (uva europea) se ha usado en la medicina tradicional para tratar afecciones como problemas circulatorios, inflamación y diarrea. No obstante, antes de utilizar cualquier remedio herbal, es fundamental consultar con un profesional médico o herbolario calificado para garantizar su seguridad y eficacia.

Los líquenes son simbiosis entre un hongo (generalmente Ascomycota) y un alga unicelular (por lo general, Trebouxia o Trentepohlia) o cianobacterias. El hongo proporciona protección y un medio de retención de agua, mientras que las algas o cianobacterias suministran nutrientes en forma de fotosíntesis. Se encuentran en una variedad de hábitats, especialmente en ambientes extremos donde otros organismos no pueden sobrevivir. Los líquenes desempeñan un papel importante en la formación del suelo, la fijación de nitrógeno y la provisión de alimentos y refugio para otros organismos. En medicina, algunas especies de líquenes se han utilizado en la preparación de medicamentos, especialmente para el tratamiento de heridas y enfermedades de la piel. También se han estudiado como bioindicadores de la contaminación del aire y la calidad del agua.

La plastoquinona es una molécula liposoluble que desempeña un importante papel en la cadena de transporte de electrones en los fotosistemas I y II durante la fotosíntesis. Es un tipo de coenzyme Q (CoQ) que se encuentra específicamente en los cloroplastos de las células vegetales y algas.

La plastoquinona está formada por un núcleo de 2-hidroxifenilo y una cadena lateral isoprenoides, típicamente de ocho unidades (conocida como PQ-9), aunque su longitud puede variar en diferentes especies. Su función principal es aceptar electrones del centro de reacción P700 en el fotosistema II y del citocromo b6f en el fotosistema I, y transferirlos al complejo citocromo c oxidasa (complejo III).

La plastoquinona también participa en la generación de un gradiente de protones a través de la membrana tilacoide, lo que finalmente conduce a la síntesis de ATP. Además, desempeña un papel importante en la protección contra el estrés oxidativo al actuar como antioxidante y ayudar a neutralizar los radicales libres generados durante el proceso fotosintético.

La fijación del nitrógeno es un proceso mediante el cual el nitrógeno molecular (N2) presente en la atmósfera se convierte en formas reactivas y utilizables de nitrógeno, como amoniaco (NH3), nitratos (NO3-) o urea (CH4N2O). Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que el nitrógeno molecular es una forma inerte y no reactiva de nitrógeno que los organismos no pueden usar directamente.

Existen dos tipos principales de fijación de nitrógeno: biológica y abiótica. La fijación biológica de nitrógeno es llevada a cabo por una variedad de microorganismos, como bacterias y cianobacterias, que poseen enzimas especializadas llamadas nitrogenasas capaces de convertir el nitrógeno molecular en amoniaco. Este amoniaco puede ser utilizado por los microorganismos para sintetizar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados necesarios para su crecimiento y supervivencia. Algunos de estos microorganismos viven en simbiosis con plantas, como las leguminosas, y proporcionan a sus huéspedes una fuente de nitrógeno fijado biológicamente a cambio de carbohidratos y otros nutrientes.

Por otro lado, la fijación abiótica de nitrógeno se produce mediante procesos químicos o físicos que no involucran organismos vivos. Un ejemplo importante de fijación abiótica es la producida por los rayos durante las tormentas eléctricas, donde el nitrógeno molecular reacciona con el oxígeno atmosférico para formar óxidos de nitrógeno (NO y NO2), que pueden ser posteriormente transformados en otras formas de nitrógeno reactivo, como los nitratos, que pueden ser absorbidos por las plantas.

La fijación de nitrógeno es un proceso fundamental para el mantenimiento del ciclo del nitrógeno y la productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos. La pérdida de hábitats que albergan microorganismos fijadores de nitrógeno, como las selvas tropicales, o el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura pueden perturbar este ciclo y tener consecuencias negativas para la biodiversidad y la calidad del agua. Por lo tanto, es importante promover prácticas agrícolas sostenibles que favorezcan la fijación biológica de nitrógeno y reduzcan la dependencia de los fertilizantes químicos.

Los isótopos de carbono se refieren a variantes del elemento químico carbono que tienen diferente número de neutrones en sus núcleos atómicos. Los isótopos comunes de carbono son Carbono-12 (^{12}C), Carbono-13 (^{13}C) y Carbono-14 (^{14}C).

El Carbono-12 es el isótopo más abundante, compuesto por 6 protones y 6 neutrones en su núcleo, y se utiliza como el estándar para la masa atómica de todos los elementos.

El Carbono-13 contiene un neutrón adicional, con 6 protones y 7 neutrones en su núcleo, y es estable. Se produce naturalmente en pequeñas cantidades y se utiliza como trazador isotópico en estudios bioquímicos y médicos.

El Carbono-14 es un isótopo radioactivo con 6 protones y 8 neutrones en su núcleo. Se produce naturalmente en la atmósfera terrestre como resultado de la interacción de los rayos cósmicos con el nitrógeno atmosférico. El Carbono-14 se utiliza ampliamente en la datación radiocarbónica de materiales orgánicos antiguos, ya que decae con una vida media de aproximadamente 5.730 años.

Droseraceae es una familia de plantas carnívoras que se caracterizan por tener hojas modificadas con glándulas pegajosas para atraer, capturar y digerir insectos. Esta familia incluye principalmente dos géneros: Drosera (conocidas comúnmente como "rocíos del sol") y Dionaea (que contiene solo una especie, el famoso "Venus atrapamoscas"). Estas plantas han desarrollado esta adaptación para obtener nutrientes adicionales en suelos pobres en nutrientes. La familia Droseraceae pertenece al orden Caryophyllales dentro de la división Magnoliophyta (plantas con flores). Las especies de esta familia se distribuyen principalmente en regiones tropicales y templadas del hemisferio sur, aunque algunas se pueden encontrar en zonas húmedas y pantanosas del norte.

La familia botánica Cyperaceae, también conocida como las ciperáceas, es una familia de plantas monocotiledóneas que incluye aproximadamente 5.500 especies en 90 géneros. La mayoría de las plantas en esta familia son hierbas perennes, aunque algunas son anuales o bienales. Muchas de estas plantas se asemejan a las gramíneas (Poaceae) en apariencia, pero se pueden distinguir por sus tallos sólidos y triangulares y por sus hojas basales en forma de V.

Las ciperáceas son más comúnmente encontradas en hábitats húmedos, como los humedales y las orillas de los ríos, aunque algunas especies se adaptan a condiciones más secas. La familia incluye una variedad de plantas importantes económicamente, como el papiro (Cyperus papyrus), que se utilizaba para hacer papel en el antiguo Egipto, y la caña común (Phragmites australis), que se utiliza en la construcción y como fuente de alimentación para el ganado.

En un contexto médico, algunas especies de Cyperaceae se han utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de afecciones, incluyendo problemas digestivos, inflamaciones y fiebres. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas de estas afirmaciones no han sido rigurosamente probadas y que algunas especies de Cyperaceae pueden ser tóxicas en dosis altas.

Los pentanos, también conocidos como pentanos o C5H12, son un grupo de compuestos orgánicos que consisten en cinco átomos de carbono y doce átomos de hidrógeno. Son isómeros, lo que significa que tienen la misma fórmula molecular pero diferentes estructuras químicas y propiedades físicas.

En el contexto médico, los pentanos pueden encontrarse en pequeñas cantidades en el cuerpo humano como productos de descomposición de grasas y alcohol etílico. Sin embargo, no tienen un papel conocido en la función normal del cuerpo humano y no se consideran esenciales para la vida o la salud.

En algunos casos, los pentanos pueden utilizarse como sustancias químicas industriales, por ejemplo, en la producción de plásticos y resinas sintéticas. Sin embargo, su uso en aplicaciones médicas es limitado.

De acuerdo con la definición médica, las xantófilas son un tipo de pigmentos carotenoides que se encuentran en varios tejidos vegetales y animales. Su color puede variar desde el amarillo al naranja y al rojo. En el cuerpo humano, las xantófilas se encuentran principalmente en el hígado, los ojos y la piel. Se cree que desempeñan un papel importante en la protección de las células contra el daño oxidativo debido a sus propiedades antioxidantes.

Las xantófilas más comunes en la dieta humana son la luteína y la zeaxantina, que se encuentran en verduras de hoja verde oscura, yemas de huevo, maíz amarillo y ciertos frutos. La ingesta dietética adecuada de xantófilas puede estar asociada con un menor riesgo de desarrollar enfermedades oculares como la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE) y la catarata.

"Spinacia oleracea" es el nombre científico de la espinaca, una planta comestible perteneciente a la familia de las Quenopodiaceae. Originaria de Asia Central y Oriental, se cultiva en todo el mundo por sus hojas tiernas y nutritivas, que son ricas en vitaminas A, C y K, así como en minerales como hierro y calcio. La espinaca se puede consumir cruda en ensaladas o cocida en diversos platos, y es apreciada por su sabor suave y delicado. También es conocida por su alto contenido de ácido oxálico, que puede interferir con la absorción de hierro y calcio en el cuerpo humano.

No hay una definición médica específica para el término 'ecosistema' ya que este término es más comúnmente utilizado en campos como la biología, ecología y ciencias ambientales. Sin embargo, un ecosistema puede ser descrito de manera general como un sistema complejo formado por una comunidad de organismos vivos interactuando entre sí y su entorno físico o ambiente no vivo. Esto incluye a todos los organismos que viven en ese lugar, así como el clima, el suelo, el agua y las interacciones entre estos componentes.

En un sentido metafórico, se puede hablar de "ecosistemas" en el campo médico para referirse a sistemas complejos de interacciones entre diferentes factores que influyen en la salud y enfermedad de un individuo o población. Por ejemplo, se podría hablar del "ecosistema social" de un paciente, que incluye su familia, amigos, comunidad y entorno socioeconómico, y cómo estos factores pueden influir en su salud y bienestar general.

La adaptación fisiológica es el proceso por el cual el cuerpo se ajusta y responde a los cambios en el entorno o dentro del propio cuerpo para mantener la homeostasis o equilibrio interno. Este proceso implica una serie de mecanismos reguladores que actúan a nivel celular, tisular y orgánico para garantizar la supervivencia y el buen funcionamiento del organismo.

La adaptación fisiológica puede ser aguda o crónica. La adaptación aguda es una respuesta rápida y a corto plazo a un estímulo cambiante, como por ejemplo, la dilatación de los vasos sanguíneos en respuesta al frío para mantener la temperatura corporal central. Por otro lado, la adaptación crónica es una respuesta más lenta y duradera a un estímulo continuo, como por ejemplo, el aumento de la capacidad pulmonar en los atletas de resistencia entrenados.

La adaptación fisiológica puede ocurrir en diferentes sistemas corporales, incluyendo el sistema cardiovascular, respiratorio, nervioso, endocrino y muscular. Algunos ejemplos de adaptaciones fisiológicas incluyen la acclimatización al clima cálido o frío, la adaptación al ejercicio físico intenso, la adaptación a la altitud y la adaptación al ayuno o a la privación de agua.

En general, la adaptación fisiológica es un proceso dinámico y reversible que permite al cuerpo mantener su homeostasis y funcionar eficientemente en diferentes condiciones ambientales y fisiológicas.

La simbiosis es un tipo de relación biológica entre dos o más organismos diferentes que viven en close proximidad a cada other. Aunque el término se utiliza a menudo para referirse específicamente a las relaciones mutualistas, donde ambas especies obtienen beneficios, también puede abarcar otras formas de interacción, como comensalismo (donde uno se beneficia y el otro no está afectado) o parasitismo (donde uno se beneficia a expensas del otro). La simbiosis es un fenómeno amplio y diverso que desempeña un rol crucial en muchos ecosistemas y en la evolución de numerosos grupos taxonómicos.

En el contexto médico, el término "simbiosis" a menudo se utiliza para describir las relaciones entre los microorganismos que viven en o sobre el cuerpo humano, como la flora intestinal normal. Estas comunidades microbianas pueden desempeñar un rol importante en la salud y enfermedad humanas, y su estudio es un área activa de investigación en campos como la microbiología médica y la medicina de transplante fecal.

En resumen, la simbiosis se refiere a una relación cercana y duradera entre dos o más organismos diferentes que pueden ser mutuamente beneficiosas, comensales o parasitarias. En un contexto médico, el término a menudo se utiliza para describir las relaciones entre los microorganismos y el cuerpo humano.

Las proteínas bacterianas se refieren a las diversas proteínas que desempeñan varios roles importantes en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las bacterias. Estas proteínas son sintetizadas por los propios organismos bacterianos y están involucradas en una amplia gama de procesos biológicos, como la replicación del ADN, la transcripción y traducción de genes, el metabolismo, la respuesta al estrés ambiental, la adhesión a superficies y la formación de biofilms, entre otros.

Algunas proteínas bacterianas también pueden desempeñar un papel importante en la patogenicidad de las bacterias, es decir, su capacidad para causar enfermedades en los huéspedes. Por ejemplo, las toxinas y enzimas secretadas por algunas bacterias patógenas pueden dañar directamente las células del huésped y contribuir al desarrollo de la enfermedad.

Las proteínas bacterianas se han convertido en un área de intenso estudio en la investigación microbiológica, ya que pueden utilizarse como objetivos para el desarrollo de nuevos antibióticos y otras terapias dirigidas contra las infecciones bacterianas. Además, las proteínas bacterianas también se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y biotecnológicas, como la producción de enzimas, la fabricación de alimentos y bebidas, y la biorremediación.

"Juglans" es un género botánico que incluye varias especies de árboles conocidos comúnmente como nogales. Desde una perspectiva médica, las nueces producidas por estos árboles, especialmente la nuez negra (Juglans nigra), pueden tener implicaciones medicinales o fitoterapéuticas.

Las nueces de nogal son ricas en ácidos grasos omega-3, proteínas, fibras y diversos antioxidantes como la vitamina E y el selenio. Pueden ofrecer beneficios para la salud cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL ("malo") y aumentar los niveles de colesterol HDL ("bueno"). También son una buena fuente de arginina, un aminoácido que puede ayudar a relajar y dilatar los vasos sanguíneos.

Además, las nueces de nogal contienen taninos y juglona, compuestos químicos con propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas. Sin embargo, la juglona también puede ser tóxica para algunas plantas y pequeños animales.

Aunque las nueces de nogal pueden ofrecer varios beneficios para la salud, también es importante tener en cuenta que consumirlas en exceso puede aumentar la ingesta calórica y de grasas, lo que podría contribuir al aumento de peso y otros problemas de salud. Además, algunas personas pueden ser alérgicas a las nueces de nogal y experimentar reacciones adversas después de consumirlas.

Chlorobi es un filo (división) de bacterias fotosintéticas que se conocen como "bacterias verdes del sulfuro". Estas bacterias son capaces de realizar la fotosíntesis anoxigénica, lo que significa que no producen oxígeno como subproducto. En su lugar, utilizan sulfuro de hidrógeno (H2S) como aceptor de electrones durante el proceso de fotosíntesis.

Las bacterias Chlorobi contienen clorofila b y diversos carotenoides como pigmentos principales para capturar la luz solar, lo que les da un color verde característico. Se encuentran principalmente en hábitats de aguas profundas y anaerobias, donde la luz puede penetrar y el sulfuro de hidrógeno está disponible como fuente de energía.

Un ejemplo bien conocido de bacteria Chlorobi es Chlorobium tepidum, que se ha utilizado en estudios científicos para investigar los mecanismos moleculares de la fotosíntesis anoxigénica y la biosíntesis de pigmentos.

En resumen, Chlorobi es un filo de bacterias fotosintéticas que realizan la fotosíntesis anoxigénica utilizando sulfuro de hidrógeno como aceptor de electrones en lugar de oxígeno, y se encuentran principalmente en hábitats anaerobios con luz disponible.

Los procesos heterotróficos en el contexto de la biología y la medicina se refieren a los procesos metabólicos en los que los organismos, principalmente seres vivos no fotosintéticos, obtienen energía y nutrientes al metabolizar compuestos orgánicos preformados adquiridos de su entorno. A diferencia de los organismos autótrofos, que pueden sintetizar sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono, los organismos heterotróficos dependen de la materia orgánica para su supervivencia y crecimiento.

Este tipo de metabolismo es común en animales, hongos y muchos tipos de bacterias y arqueas. Los seres humanos y otros mamíferos son ejemplos de organismos heterotróficos que consumen y descomponen los alimentos en moléculas más pequeñas para obtener energía y nutrientes. Del mismo modo, los hongos secretan enzimas al medio ambiente para descomponer la materia orgánica y absorben los nutrientes resultantes.

En resumen, los procesos heterotróficos son aquellos en los que los organismos obtienen energía y nutrientes mediante la degradación de compuestos orgánicos preformados adquiridos del entorno, en oposición a la síntesis de sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas inorgánicas.

La deshidratación es una condición médica que ocurre cuando el cuerpo pierde más líquido corporal total (agua) de lo que ingiere, resultando en desequilibrios en los electrolitos y otras sustancias vitales. El término se refiere específicamente a la pérdida de agua del organismo, no simplemente a la pérdida de líquidos en general. La deshidratación puede variar en gravedad, desde leve hasta potencialmente mortal.

Los síntomas más comunes de la deshidratación leve a moderada incluyen: sed intensa, boca seca, orina oscura, micción infrecuente, piel seca y arrugada, debilidad, mareos, dolor de cabeza y confusión. Los síntomas de deshidratación grave pueden incluir somnolencia extrema, letargo, falta de respuesta, aumento rápido de la frecuencia cardíaca, respiración rápida y profunda, presión arterial baja, piel fría y húmeda, convulsiones e incluso coma.

La deshidratación puede ser causada por varios factores, como diarrea, vómitos, sudoración excesiva, fiebre alta, quemaduras graves, diabetes no controlada, ingestión insuficiente de líquidos y algunas enfermedades crónicas. El tratamiento temprano es fundamental para prevenir complicaciones potencialmente mortales. Generalmente, consiste en rehidratar al paciente con líquidos orales o, en casos graves, mediante fluidoterapia intravenosa.

Los tetrapirroles son un tipo particular de moléculas orgánicas que contienen cuatro grupos pirrólicos unidos en forma de anillo. Los pirroles son compuestos heterocíclicos aromáticos que consisten en un anillo de cinco átomos con cuatro átomos de carbono y un átomo de nitrógeno.

En el contexto médico, los tetrapirroles más relevantes son las porfirinas, que desempeñan un papel crucial en la vida celular normal. Las porfirinas se encuentran en varias enzimas importantes, como la hemoglobina (que transporta oxígeno en los glóbulos rojos), la mioglobina (que almacena oxígeno en el músculo) y diversas oxidasas y peroxidasas (enzimas que participan en reacciones redox).

Las porfirias son un grupo de trastornos metabólicos hereditarios que afectan la síntesis de las porfirinas. Estos trastornos pueden causar una amplia gama de síntomas, desde erupciones cutáneas y fotosensibilidad hasta problemas neurológicos y psiquiátricos graves. El tratamiento de las porfirias depende del tipo específico y de la gravedad de los síntomas.

Los dinoflagelados son un tipo de protistas, organismos unicelulares eucariotas, que se caracterizan por poseer dos flagelos desiguales. Estos flagelos están ubicados en una hendidura o surco característico, lo que les confiere a estos microorganismos su nombre ("dino" del griego, que significa "girar", y "flagellum", que significa "látigo" o "fuete").

Muchas especies de dinoflagelados tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, conteniendo cloroplastos y siendo por lo tanto fitoplancton. Estos organismos fotosintéticos desempeñan un papel importante en la base de la cadena trófica marina, ya que son consumidos por otros organismos zooplanctónicos y forman parte del plancton.

Algunas especies de dinoflagelados pueden producir toxinas potencialmente dañinas para otros organismos acuáticos, incluidos los humanos. Cuando las condiciones ambientales son favorables (como altas temperaturas y nutrientes disponibles), estos dinoflagelados tóxicos pueden multiplicarse rápidamente, dando lugar a lo que se conoce como "floraciones de algas nocivas" o "mareas rojas". Estas floraciones pueden provocar efectos adversos en la salud humana y animal, así como impactos negativos en los ecosistemas acuáticos y las industrias que dependen de ellos, como la pesca y el turismo.

Es importante recalcar que no todos los dinoflagelados son tóxicos o perjudiciales; de hecho, muchas especies desempeñan funciones importantes en los ecosistemas acuáticos y contribuyen al ciclo del carbono y otros nutrientes.

La ascorbato peroxidasa es una enzima que contiene hierro y se encuentra principalmente en los peroxisomas de las células vegetales y animales. Su función principal es catalizar la reacción de oxidación del ascorbato (ácido L-ascórbico) a semialdehído decompartamento con la descomposición simultánea del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno.

La reacción química catalizada por la ascorbato peroxidasa se representa de la siguiente manera:

ASCORBATO + H2O2 → MONODehydroascorbate + 2H2O

Esta enzima desempeña un papel importante en la eliminación de peróxido de hidrógeno, que es una molécula reactiva del oxígeno tóxica para las células. Además, también participa en la biosíntesis de otras moléculas importantes, como las fenilpropanoides y los lignanos, que son componentes estructurales importantes de las paredes celulares vegetales.

La ascorbato peroxidasa se utiliza en una variedad de aplicaciones biotecnológicas, como la detección de peróxido de hidrógeno y la generación de radicales libres en estudios bioquímicos y celulares. También se ha utilizado en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, aunque su eficacia en estas aplicaciones clínicas aún no está completamente establecida.

La transferencia de energía en un contexto médico generalmente se refiere al proceso por el cual la energía es movida o transformada de un lugar a otro dentro del cuerpo humano, o entre el cuerpo humano y su entorno. Este término puede ser utilizado en diversos campos de la medicina, incluyendo la fisiología, la bioquímica y la terapia física.

En fisiología, por ejemplo, la transferencia de energía puede referirse al proceso mediante el cual los nutrientes son descompuestos en moléculas más pequeñas dentro de las células, liberando energía que es utilizada para mantener las funciones celulares y corporales. Durante este proceso, la energía química almacenada en las moléculas de nutrientes se transfiere a la energía química de las moléculas de ATP (trifosfato de adenosina), que sirve como "moneda energética" del cuerpo.

En bioquímica, la transferencia de energía puede referirse al proceso mediante el cual la energía se mueve entre diferentes moléculas durante una reacción química. Por ejemplo, en la fotosíntesis, la energía lumínica es absorbida por las moléculas de clorofila y transferida a otras moléculas en la cadena de transporte de electrones, lo que finalmente conduce a la producción de glucosa.

En terapia física, la transferencia de energía puede referirse al uso de diferentes formas de energía para promover la curación y el bienestar. Por ejemplo, la terapia con láser utiliza la luz láser para transferir energía a los tejidos corporales, lo que puede ayudar a reducir el dolor y promover la curación. De manera similar, la terapia de calor o frío se basa en la transferencia de energía térmica para aliviar el dolor y reducir la inflamación.

Rhodophyta, también conocida como algas rojas, es un filo de organismos fotosintéticos marinos y de agua dulce en el reino Protista. Se caracterizan por su coloración roja debido a la presencia de ficocianinas y clorofila A en sus pigmentos. Las Rhodophyta carecen de flagelos en todas las etapas de su ciclo de vida, a diferencia de otras algas. Se reproducen tanto sexual como asexualmente, y su ciclo de vida puede ser haplodiplontico o diplontico. Las Rhodophyta incluyen especies que van desde unicelulares microscópicos hasta multicelulares macroscópicos, y algunas especies incluso forman simbiosis con otros organismos marinos. Son especialmente importantes en ecosistemas como arrecifes de coral, donde proporcionan hábitats y alimentos para una variedad de organismos. (Fuente: Manual de Biología Marina de Santos, 2016)

El genoma de plastidios se refiere al conjunto completo de genes presentes en los plastidios, que son orgánulos celulares especializados encontrados en las células de plantas y algas. Los plastidios incluyen estructuras como cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos, cada uno con diferentes funciones.

El genoma de plastidios típicamente consta de un cromosoma circular grande y varios cromosomas más pequeños. El genoma del cloroplasto, por ejemplo, contiene alrededor de 120-160 genes que codifican proteínas involucradas en la fotosíntesis, el metabolismo de aminoácidos y otros procesos metabólicos esenciales.

El genoma de plastidios se ha conservado ampliamente a lo largo de la evolución de las plantas y algas, lo que sugiere una relación ancestral entre estos organismos. Además, el genoma de plastidios puede experimentar transferencias genéticas horizontales con el genoma nuclear y mitocondrial, lo que lleva a una mayor diversidad genética y complejidad en los organismos que contienen plastidios.

La aerobiosis es el proceso metabólico en el que los organismos vivos utilizan oxígeno para producir energía a través de la respiración celular. Durante este proceso, la glucosa o otros substratos se oxidan completamente en la mitocondria, lo que resulta en la producción de dióxido de carbono, agua y ATP (adenosín trifosfato), que es una molécula energética vital para las células.

La aerobiosis se diferencia de la anaerobiosis, en la cual los organismos no requieren oxígeno para sobrevivir y obtienen energía a través de procesos metabólicos alternativos como la fermentación. La capacidad de realizar una aerobiosis eficiente es fundamental para el correcto funcionamiento de muchas células y tejidos en los organismos vivos, especialmente aquellos con altos requerimientos energéticos, como el músculo cardíaco y el cerebro.

En un contexto clínico, la aerobiosis también se refiere a la capacidad de una herida o tejido para recibir suficiente oxígeno para promover la curación y prevenir la infección. La falta de oxígeno en los tejidos (hipoxia) puede provocar un ambiente anaeróbico que favorezca el crecimiento bacteriano y dificulte la cicatrización de heridas.

Los ficobilisomas son complexos proteína-pigmento encontrados en cianobacterias y algunas algas (como las algas rojas y las algas azules-verdosas). Estos organelos se unen a la membrana externa de los tilacoides, que son sacos aplanados dentro de los cloroplastos donde ocurre la fotosíntesis.

Los ficobilisomas están compuestos principalmente por ficobiliproteínas, que son proteínas que contienen cromóforos ficobilinas. Las ficobilinas son pigmentos hidrosolubles que absorben la luz en longitudes de onda específicas y transfieren la energía de excitación a la clorofila, lo que permite una eficiente captura de luz durante el proceso de fotosíntesis.

Los ficobilisomas se clasifican en dos tipos principales: ficoeritrina y ficocianina, según el tipo de ficobiliproteína que contengan. La ficoeritrina absorbe la luz en longitudes de onda más cortas (azul-verde), mientras que la ficocianina absorbe la luz en longitudes de onda más largas (rojo-naranjas). Esta distribución permite a las cianobacterias y algas aprovechar una gama más amplia de longitudes de onda de luz para la fotosíntesis, especialmente en aguas profundas donde la luz solar es menos intensa.

En resumen, los ficobilisomas son estructuras especializadas que contienen pigmentos y proteínas que desempeñan un papel crucial en la absorción y transferencia de energía lumínica durante la fotosíntesis en cianobacterias y algunas algas.

La evolución biológica es un proceso gradual y natural a través del cual las poblaciones de organismos cambian generación tras generación. Está impulsada principalmente por dos mecanismos: la selección natural, en la que ciertas características heredadas favorecen la supervivencia y reproducción de los individuos que las poseen; y la deriva genética, que implica cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos dentro una población.

Otros factores que contribuyen a la evolución incluyen mutaciones (cambios en la secuencia del ADN), flujo génico (movimiento de genes entre poblaciones), y recombinación genética (nuevas combinaciones de genes heredados de ambos padres durante la formación de los gametos).

La evolución biológica lleva a la diversificación de las especies a lo largo del tiempo, dando como resultado la amplia variedad de formas y funciones que se observan en el mundo viviente hoy en día. Es un concepto central en la biología moderna y es bien aceptado por la comunidad científica gracias al vasto cuerpo de evidencia empírica recopilada en disciplinas como la genética, la paleontología, la sistemática y la ecología.

La definición médica de "Agua de Mar" se refiere al líquido salino que compone los océanos y mares de nuestro planeta. Está compuesto principalmente por agua (aproximadamente un 96.5%), pero también contiene sales minerales disueltas, especialmente cloruro de sodio (NaCl) en una concentración de alrededor de 3.5%. Además, puede contener otros elementos en menores proporciones, como magnesio, calcio, sulfatos y bicarbonatos.

En medicina, el agua de mar se ha utilizado históricamente con fines terapéuticos, especialmente en forma de baños o inhalaciones. Se cree que puede tener propiedades antiinflamatorias, analgésicas y regeneradoras de la piel, entre otros beneficios. Sin embargo, es importante señalar que los estudios científicos sobre sus efectos terapéuticos son limitados y no siempre concluyentes.

Es importante tener en cuenta que beber agua de mar puede ser peligroso, ya que su alto contenido en sodio puede desequilibrar los líquidos y electrolitos corporales y llevar a deshidratación e intoxicación por sodio. Por lo tanto, no se recomienda su consumo sin la supervisión médica adecuada.

No puedo proporcionar una definición médica de 'Paspalum' porque no es un término médico. Paspalum es un género de plantas gramíneas, también conocidas como pastos, que pertenecen a la familia Poaceae. Se componen de aproximadamente 300 especies diferentes y son nativas principalmente de las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Algunas especies de paspalum se utilizan en jardinería y paisajismo, mientras que otras se emplean como forraje para el ganado. No hay ninguna conexión médica directa con este término.

En términos médicos, "frío" se refiere a una temperatura baja que está por debajo del punto de congelación del agua, es decir, 0 grados Celsius (32 grados Fahrenheit). El frío puede experimentarse como un factor ambiental externo, como en el caso de exposiciones al aire o al agua fríos.

Sin embargo, también se utiliza para describir ciertas condiciones fisiológicas internas, como la temperatura corporal central baja (hipotermia) que puede ser causada por exposure prolongada al frío, enfermedad, lesión o trastornos metabólicos. Es importante notar que la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene dentro de un rango estrecho y cualquier desviación significativa de este rango puede indicar una afección médica subyacente.

En la terminología médica y bioquímica, las proteínas de cloroplastos se refieren a un tipo específico de proteínas que se encuentran dentro de los cloroplastos, los orgánulos celulares responsables de la fotosíntesis en las células vegetales y algunas algas.

Los cloroplastos contienen aproximadamente entre 2000-3000 diferentes tipos de proteínas, la gran mayoría de las cuales son codificadas por los genes del núcleo de la célula y luego transportadas al cloroplasto. Sin embargo, algunas proteínas de cloroplastos son codificadas por el propio genoma del cloroplasto.

Estas proteínas desempeñan una variedad de funciones importantes en el proceso de fotosíntesis, como la captura de luz solar, la conversión de energía lumínica en energía química, y la producción de moléculas orgánicas a partir de dióxido de carbono y agua. Además, también participan en otros procesos metabólicos que ocurren dentro del cloroplasto.

La investigación sobre las proteínas de cloroplastos es importante para entender mejor los mecanismos moleculares de la fotosíntesis y su regulación, así como para desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia fotosintética en las plantas con el fin de aumentar la producción agrícola y mitigar el cambio climático.

Lo siento, pero "geología" no es un término médico. La geología es la ciencia que estudia la Tierra, sus procesos internos y externos, su estructura y su historia. Se encarga del estudio de la litosfera, la corteza terrestre y el manto superior. Estudia las rocas, los minerales, los procesos magmáticos, metamórficos y sedimentarios, así como los fenómenos relacionados con la tectónica de placas, los terremotos y los volcanes. Aunque la geología no es una ciencia médica, sí tiene aplicaciones en áreas médicas como la identificación de recursos naturales para la salud humana, el estudio de suelos y aguas subterráneas, y la evaluación de riesgos geológicos para la salud pública.

"Cynara" es el género botánico al que pertenece la artichauta, conocida científicamente como Cynara scolymus. La artichauta es una planta perenne comestible originaria del Mediterráneo occidental, que se cultiva por sus brotes tiernos y sus hojas carnosas, las cuales se utilizan en la cocina mediterránea y otras cocinas de todo el mundo.

La artichauta tiene propiedades medicinales, ya que es rica en antioxidantes, fibra y otros nutrientes beneficiosos para la salud. Se ha demostrado que ayuda a reducir los niveles de colesterol, mejorar la digestión y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Además, se utiliza en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, como el reumatismo, la diabetes y la anemia.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que "Cynara" también puede referirse a otras especies del mismo género botánico, como Cynara cardunculus (la alcachofa espinosa o el cardo), que no tiene las mismas propiedades medicinales ni se utiliza de la misma manera en la cocina.

Actualmente, "Populus" no se considera un término médico generalmente aceptado en la práctica clínica o en la literatura médica. Populus es el nombre genérico del género de árboles conocidos comúnmente como álamos. A menos que haya un error tipográfico o esté mal interpretando su pregunta, no puedo proporcionar una definición médica para este término.

La botánica es una rama de la biología que se encarga del estudio de los vegetales, incluidas las algas, hongos, plantas vasculares y no vasculares. Aunque el término "botánica" a menudo se utiliza en un sentido más restringido para referirse al estudio de las plantas terrestres, su definición médica abarca un rango más amplio de organismos que comparten características comunes y forman parte del reino vegetal.

La botánica se ocupa del estudio de la morfología, fisiología, genética, sistemática, ecología y evolución de los vegetales. Los botánicos pueden especializarse en diferentes áreas de investigación, como la taxonomía (clasificación y nomenclatura), la fitogeografía (distribución geográfica de las plantas), la fitoquímica (estudio de los compuestos químicos presentes en las plantas) o la farmacognosia (estudio de los medicamentos derivados de las plantas).

En el campo médico, la botánica tiene una gran importancia por su aporte al conocimiento de las propiedades terapéuticas de las plantas y otros vegetales. La fitoterapia, que es el uso de extractos de plantas o compuestos vegetales como medicamentos, se basa en los conocimientos botánicos y farmacológicos sobre las propiedades curativas de las plantas.

En resumen, la botánica es una ciencia fundamental que estudia a los vegetales desde diferentes perspectivas y que tiene una gran relevancia en el campo médico por su contribución al conocimiento de las propiedades terapéuticas de las plantas y otros organismos del reino vegetal.

Aclaración preliminar: Es importante señalar que los 'Fenómenos Geológicos' no son un término médico. La geología es una ciencia natural que se ocupa del estudio de la Tierra, su composición, estructura, historia y procesos internos y externos. Sin embargo, puedo proporcionar una descripción general de fenómenos geológicos desde una perspectiva científica.

Los fenómenos geológicos son eventos o procesos naturales que ocurren en la corteza terrestre, el manto y la atmósfera, y que dan forma al paisaje y a la estructura interna de la Tierra. Algunos ejemplos de fenómenos geológicos incluyen:

1. Terremotos: Son vibraciones o sacudidas de la corteza terrestre causadas por el desplazamiento brusco de las rocas en el interior de la Tierra.
2. Erupciones volcánicas: Son procesos que involucran la expulsión de magma, lava, cenizas y gases desde el interior del planeta a través de las fisuras o aberturas en la superficie terrestre.
3. Tsunamis: Son enormes olas o series de olas que pueden alcanzar alturas de hasta 100 pies y viajar a velocidades de más de 500 mph en aguas profundas. Son causados por eventos como terremotos, erupciones volcánicas submarinas o deslizamientos de tierra masivos.
4. Deslizamientos de tierra: Son movimientos masivos de tierra, rocas y escombros que se desplazan hacia abajo en las laderas empinadas bajo la influencia de la gravedad.
5. Formación de montañas: Es el resultado de la colisión y compresión de placas tectónicas, lo que lleva a la elevación del terreno y la formación de cadenas montañosas.
6. Glaciaciones: Son períodos prolongados de enfriamiento global que conducen al crecimiento y avance de los glaciares y capas de hielo en las regiones polares y montañosas.
7. Cambio climático: Es el resultado de la influencia humana y natural en el clima del planeta, lo que lleva a cambios en las temperaturas globales, patrones meteorológicos y niveles del mar.

La palabra "Acer" es en realidad el nombre de un género de árboles, comúnmente conocidos como arces. Sin embargo, en el contexto médico, a veces se puede usar el término "acervulina" para referirse a una estructura microscópica específica encontrada en algunos hongos.

Sin embargo, es importante destacar que "Acer" en sí no es una definición médica y se utiliza principalmente en contextos botánicos o mycológicos.

No puedo proporcionar una definición médica de 'Helianthus' porque no es un término médico. Helianthus es el nombre científico de un género de plantas que incluye al girasol y otras especies relacionadas. Los miembros del género Helianthus son nativos de América y pertenecen a la familia Asteraceae.

En un contexto botánico, 'Helianthus' se refiere a plantas con flores grandes y vistosas que tienen una apariencia similar a la del girasol común (Helianthus annuus). Estas plantas suelen tener tallos altos y hojas verdes lobuladas. Las flores individuales de las especies de Helianthus son pequeñas y se agrupan en forma de capullo para formar una flor más grande y llamativa.

En resumen, 'Helianthus' es un término botánico que se refiere a un género de plantas con flores grandes y vistosas, y no tiene una definición médica específica.

En la medicina, el término "árboles" no se utiliza como una definición médica específica. Sin embargo, en un contexto anatómico, "árboles" puede referirse a estructuras ramificadas que se asemejan a los árboles, como el sistema bronquial de los pulmones, donde los bronquios se dividen en bronquiolos más pequeños, semejantes a las ramas y ramitas de un árbol.

En otro contexto, "árbol genealógico" o "árbol familiar" es una representación gráfica de la estructura familiar de un individuo o grupo, mostrando las relaciones de parentesco entre los miembros de la familia.

En patología vegetal y fitopatología, el término "árbol" se utiliza para referirse a plantas leñosas perennes con un tallo único y ramificado que crece considerablemente en altura y diámetro con el tiempo. Los árboles pueden verse afectados por diversas enfermedades y plagas, y su estudio y tratamiento son de interés para la medicina vegetal y la salud pública.

La ficocianina es un pigmento proteico de color azul intenso que se encuentra en cianobacterias y algunas algas rojas. Es parte de la familia de las ficobiliproteínas, que son proteínas solubles en agua que contienen grupos prostéticos de tetrapirrol lineal llamados ficobilinas. La ficocianina se utiliza en la investigación médica y biológica como un marcador fluorescente, aprovechando su alta absorción de luz en longitudes de onda rojas y su capacidad para transferir energía a la clorofila en las plantas. No tiene un papel directo en la medicina humana, pero se puede usar en diagnósticos y estudios de laboratorio.

Los galactolípidos son lípidos que contienen uno o más residuos de galactosa unidos a un glicerol a través de un enlace éter. Estos lípidos son principalmente encontrados en las membranas de plantas y algunos tipos de bacterias. Un ejemplo común de galactolípido es el digalactosildiacylglicerol (DGDG), el cual es un componente importante de la cubierta externa de los cloroplastos en las células vegetales. Los galactolípidos desempeñan un rol crucial en la estructura y función de las membranas celulares, y también están involucrados en diversos procesos bioquímicos y fisiológicos en plantas y bacterias.

En el contexto médico, el término "suelo" se utiliza a menudo en relación con la anatomía y fisiología. Se refiere a una superficie estable que sirve como base o soporte para ciertas estructuras corporales. Por ejemplo:

1. Suelo pélvico: Este es un grupo de músculos que forman una especie de "plancha" en el fondo de la pelvis. Apoyan los órganos pélvicos, como la vejiga, el útero y el recto, y ayudan a controlar la función urinaria y fecal.

2. Suelo pulmonar: También conocido como base de los pulmones, es la parte que está en contacto con el diafragma y el borde inferior del tórax. No participa en los procesos de intercambio gaseoso.

Estas son las definiciones médicas más comunes asociadas con el término "suelo". Sin embargo, ten en cuenta que el significado preciso puede variar dependiendo del contexto específico.

"Mesembryanthemum" no es un término médico generalmente aceptado. Es el nombre de un género botánico que incluye alrededor de 100 especies de plantas suculentas, originarias principalmente del sur de África. Algunas especies de Mesembryanthemum se utilizan en la medicina tradicional, pero no son lo suficientemente significativas como para que el término sea ampliamente utilizado o reconocido en el campo médico.

Las especies de Mesembryanthemum a veces se denominan "flores vivas" porque sus flores abren y cierran en respuesta al sol. Algunas especies contienen compuestos con posibles propiedades medicinales, como antimicrobianos y antiinflamatorios, pero se necesita una investigación más rigurosa para confirmar estos efectos y determinar su seguridad y eficacia.

En resumen, "Mesembryanthemum" no es un término médico generalmente aceptado o utilizado, sino el nombre de un género botánico que incluye algunas especies con posibles propiedades medicinales.

'Lycopersicon esculentum' es el nombre científico de la fruta comúnmente conocida como tomate. Es originaria de América del Sur y Central, y ahora se cultiva en todo el mundo. El tomate es clasificado botánicamente como una fruta, pero en un sentido legal y culinario a menudo se lo considera una verdura.

En términos médicos, los tomates se consideran generalmente saludables y se alienta a incluirlos en una dieta equilibrada. Son una rica fuente de vitamina C, potasio, fibra y licopeno, un antioxidante que puede ayudar a proteger contra el daño celular y reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, algunas personas pueden ser alérgicas a los tomates o experimentar efectos secundarios desagradables, como acidez estomacal, si los consumen en exceso.

Hydrocharitaceae es una familia de plantas acuáticas que se encuentran en hábitats de agua dulce, como estanques, pantanos y ríos. Esta familia pertenece al orden Alismatales y contiene alrededor de 15 géneros y unas 120 especies. Las plantas de Hydrocharitaceae son monocotiledóneas y poseen hojas flotantes o sumergidas, con tallos delgados y rizomas subacuáticos.

Las flores de las especies de Hydrocharitaceae suelen ser pequeñas y actinomorfas (radialmente simétricas), con piezas florales en número múltiplo de cuatro. Los estambres y carpelos también se disponen en múltiplos de cuatro, y el gineceo es súpero (el pistilo está por encima del nivel de los verticilos periantos). El polen es generalmente monosulcado (con una sola abertura) o inaperturado.

Algunos géneros notables dentro de Hydrocharitaceae incluyen:

- *Hydrilla* con su única especie *Hydrilla verticillata*, una maleza acuática invasora común en todo el mundo.
- *Elodea* con tres especies nativas de América del Norte, como *Elodea canadensis*, que se utiliza a menudo en acuarios y tanques de peces.
- *Najas* con alrededor de 40 especies distribuidas en todo el mundo, algunas de las cuales también son malezas acuáticas invasoras.
- *Vallisneria* con varias especies populares en acuarios, como *Vallisneria spiralis* y *Vallisneria americana*.

En un contexto médico o de salud, las plantas de Hydrocharitaceae no suelen tener una importancia clínica directa. Sin embargo, algunas especies pueden tener propiedades medicinales tradicionales y se han investigado por sus posibles beneficios terapéuticos. Por ejemplo, extractos de *Hydrilla verticillata* han mostrado actividad antimicrobiana y antioxidante in vitro. Además, como las plantas acuáticas pueden absorber y acumular contaminantes del agua, estudios han investigado el uso de especies de Hydrocharitaceae para la fitoremediación de metales pesados y otros contaminantes en sistemas acuáticos.

Las proteínas de las membranas de los tilacoides se refieren a un conjunto específico de proteínas que están integradas en la membrana de los tilacoides, que son estructuras discoidales apiladas dentro de los cloroplastos de las células vegetales y algunas protistas. Los tilacoides contienen pigmentos fotosintéticos como la clorofila y forman parte del sistema de membranas intrincado donde se produce la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química.

Las proteínas de las membranas de los tilacoides desempeñan una variedad de funciones críticas en este proceso. Algunas de estas proteínas participan en la captura de la luz y el inicio de la fotosíntesis, mientras que otras ayudan a transportar electrones y generar ATP, la molécula energética fundamental utilizada por las células para impulsar una variedad de procesos metabólicos. Además, algunas proteínas de membrana de tilacoides están involucradas en el mantenimiento del equilibrio iónico y el pH adecuado dentro del cloroplasto.

La composición exacta de las proteínas de la membrana de los tilacoides varía entre diferentes especies y tipos de células, pero generalmente incluye una variedad de complejos proteicos integrales y periféricos que contienen diversos cofactores como hierro-azufre, flavina y carotenoide. La investigación sobre estas proteínas es un área activa de la biología vegetal y molecular, ya que una mejor comprensión de su función y regulación puede ayudar a desarrollar cultivos más eficientes y resistentes en el futuro.

La "planta de mostaza" no es un término médico específico. Sin embargo, en un contexto botánico, las plantas de mostaza pertenecen a la familia Brassicaceae, que también incluye vegetales como el brócoli, la col y la coliflor. La mostaza es ampliamente utilizada como condimento en todo el mundo y se produce a partir de las semillas molidas de varias especies de plantas de mostaza.

No existe una única "planta de mostaza" definitoria, ya que el término puede referirse a cualquiera de las más de 40 especies del género Brassica. Algunas de las variedades más comunes utilizadas para la producción de mostaza incluyen Brassica juncea (mostaza marrón o india), Brassica nigra (mostaza negra) y Sinapis alba (mostaza blanca o amarilla).

En un contexto médico, las hojas y semillas de algunas especies de mostaza se han utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, como el dolor de garganta, la tos y los problemas digestivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la eficacia y la seguridad de estos usos no siempre están respaldadas por evidencia científica sólida y pueden interactuar con ciertos medicamentos o estar contraindicados en determinadas condiciones médicas. Siempre se recomienda consultar a un profesional médico antes de utilizar remedios herbales o a base de plantas con fines terapéuticos.

La dibromotimoquinona no es un término médico ampliamente conocido o usado en la práctica clínica regular. Sin embargo, en química, la dibromotimoquinona se refiere a un compuesto químico específico, 2,5-Dibromo-3,6-dihidroxi-p-benzoquinona. Es un derivado de timoquinona con bromo en las posiciones 2 y 5.

No hay una definición médica específica para este compuesto, pero se ha estudiado en el contexto de la investigación biomédica por sus propiedades farmacológicas potenciales. Algunos estudios han sugerido que la dibromotimoquinona puede tener actividad antiviral y anticancerígena. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar su eficacia y seguridad como agente terapéutico en humanos.

Por lo tanto, la dibromotimoquinona es principalmente un término químico y de investigación biomédica, en lugar de un término médico clínico comúnmente utilizado.

"Rhodospirillum" es un género de bacterias gramnegativas, fotosintéticas y móviles que pertenecen a la familia de las Rhodospirillaceae. Estas bacterias se caracterizan por su forma helicoidal o espiralada y su capacidad para realizar la fotosíntesis anoxigénica, lo que significa que utilizan luz solar como fuente de energía pero no producen oxígeno en el proceso.

Las especies de "Rhodospirillum" contienen bacterioclorofila y carotenoides, los cuales les dan un pigmento rojo o púrpura característico. Se encuentran comúnmente en ambientes acuáticos y sedimentos húmedos, donde crecen en condiciones de luz baja y anaerobiosas. Algunas especies pueden fijar nitrógeno atmosférico, lo que las hace importantes para el ciclo del nitrógeno en los ecosistemas naturales.

En un contexto médico, "Rhodospirillum" no se considera una bacteria patógena humana y rara vez es causa de infecciones en humanos. Sin embargo, pueden ocasionalmente ser aisladas de muestras clínicas, como sangre o líquido sinovial, en pacientes con trastornos del sistema inmunológico o en individuos sanos con exposición ambiental.

La Malato Deshidrogenasa (MDH) es una enzima que cataliza la reacción de oxidación del ácido málico a ácido oxalacético, mientras reduce el NAD a NADH en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico. Existen dos tipos principales de malato deshidrogenasa: la forma citosólica (malato deshidrogenasa-1 o MDH1) y la forma mitocondrial (malato deshidrogenasa-2 o MDH2).

La reacción catalizada por esta enzima es la siguiente:

Malato + NAD+ Oxalacetato + NADH + H+

La malato deshidrogenasa juega un papel importante en el metabolismo energético y en la producción de ATP, ya que conecta el ciclo de Krebs con el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria. Además, también participa en la gluconeogénesis, donde convierte el oxalacetato en malato para su posterior utilización en la síntesis de glucosa en el hígado y los riñones.

La deficiencia o disfunción de la malato deshidrogenasa puede estar asociada con diversas afecciones médicas, como enfermedades mitocondriales, trastornos neuromusculares y algunos tipos de cáncer.

Lo siento para la confusión, pero "Cyanothece" no es un término médico. Es el nombre de un género de cianobacterias, también conocidas como algas azul-verdes. Las cianobacterias de este género son organismos fotosintéticos que pueden fijar nitrógeno atmosférico. Se han encontrado en una variedad de hábitats, incluyendo agua dulce, suelo y ambientes marinos. Si está buscando información médica, por favor proporcione un término médico apropiado para que pueda ayudarlo mejor.

Los ácidos glicéridos son ésteres del glicerol con uno o más ácidos grasos. Se encuentran en muchas grasas y aceites naturales, incluyendo la grasa corporal humana. Cuando el glicerol se une con tres ácidos grasos, se forma un triglicérido, que es la forma más común de almacenamiento de energía en los animales y plantas. Los ácidos glicéricos pueden descomponerse durante la digestión para producir ácidos grasos y glicerol, que pueden ser utilizados como fuente de energía por el cuerpo. También se utilizan en la industria alimentaria como emulsionantes y estabilizadores.

La sacarosa, también conocida como azúcar de mesa o azúcar común, es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Se encuentra naturalmente en muchas plantas, pero la mayor parte de la sacarosa consumida por los humanos se extrae y refina de la caña de azúcar o la remolacha azucarera. La fórmula química de la sacarosa es C12H22O11.

En el cuerpo humano, la sacarosa se descompone en glucosa y fructosa durante la digestión, lo que proporciona energía al organismo. Sin embargo, un consumo excesivo de sacarosa puede contribuir a problemas de salud como la caries dental, la obesidad y la diabetes tipo 2.

La plastocianina es una pequeña proteína transportadora de electrones que contiene un grupo hemo de cobre y desempeña un papel crucial en la fotosíntesis. Se encuentra en los cloroplastos de las células vegetales y participa en la cadena de transporte de electrones entre los fotosistemas I y II. Ayuda a transferir electrones desde el citocromo b6f al citocromo c6 o a la proteína plastoquinona, contribuyendo así al proceso global de conversión de la luz en energía química durante la fotosíntesis. Su estructura y función son objeto de investigación debido a su importancia en el proceso vital de la fotosíntesis.

La anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la reversible reacción química entre el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico, que posteriormente se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato. Esta reacción es importante tanto en el proceso de respiración celular como en la regulación del pH sanguíneo en el organismo. Existen varios tipos de anhidrasas carbónicas, siendo la más abundante y estudiada la isoforma cytosólica (CA-II), que se encuentra en altas concentraciones en los glóbulos rojos. Las anhidrasas carbónicas también desempeñan un papel importante en el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos periféricos hasta los pulmones, donde se elimina del cuerpo durante la exhalación.

Ageratina es un género de plantas pertenecientes a la familia Asteraceae. Este género incluye alrededor de 200 especies diferentes, muchas de las cuales son originarias de América. Algunas especies de Ageratina contienen compuestos químicos que pueden ser tóxicos para el ganado y los humanos si se ingieren o entran en contacto con la piel.

Desde un punto de vista médico, es importante conocer la presencia de estas plantas en áreas donde se pueda encontrar ganado o niños que puedan estar en riesgo de exposición a ellas. Los síntomas de intoxicación por Ageratina pueden incluir irritación de la piel, vómitos, diarrea, convulsiones y dificultad para respirar. Si se sospecha una intoxicación por Ageratina, es importante buscar atención médica inmediata.

Es importante tener en cuenta que no todas las especies de Ageratina son tóxicas, y algunas incluso se utilizan con fines medicinales. Sin embargo, siempre es recomendable consultar a un profesional médico o botánico antes de utilizar cualquier planta con fines medicinales.

Aizoaceae es una familia de plantas perteneciente al orden Caryophyllales. Esta familia incluye alrededor de 130 géneros y más de 2.000 especies, la mayoría de las cuales son originarias de África y algunas de otras regiones como América del Sur y Australia.

Las plantas de Aizoaceae suelen ser pequeñas, con hojas carnosas y flores llamativas que producen semillas en cápsulas. Algunos géneros de esta familia son conocidos por sus usos ornamentales, como Mesembryanthemum, Delosperma y Lithops, entre otros.

Las plantas de Aizoaceae tienen adaptaciones especiales para sobrevivir en ambientes áridos y secos, como la capacidad de almacenar agua en sus tejidos y la producción de cera en las superficies de las hojas y tallos. Estas características les permiten resistir condiciones desfavorables y sobrevivir en entornos hostiles.

En términos médicos, algunas especies de Aizoaceae han sido utilizadas en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, como dolores de cabeza, problemas digestivos y enfermedades de la piel. Sin embargo, es importante señalar que el uso de estas plantas con fines terapéuticos debe ser supervisado por un profesional de la salud capacitado, ya que algunas especies pueden ser tóxicas o producir reacciones adversas en humanos y animales.

"Amaranthus" es un género de plantas con flores pertenecientes a la familia Amaranthaceae. Hay alrededor de 60-75 especies en el género, que se encuentran en todo el mundo, pero principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Muchas especies de Amaranthus son malezas comunes, mientras que otras se cultivan como verduras de hoja, cereales o por sus hermosas flores. Algunos miembros del género contienen compuestos químicos con propiedades medicinales y se han utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de afecciones, incluyendo problemas digestivos, inflamación y fiebre. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar y entender plenamente los posibles beneficios para la salud de estas plantas.

'Quercus' no es un término médico generalmente aceptado. Se refiere a un género de plantas, más específicamente árboles y arbustos, conocidos comúnmente como robles. Algunas variedades de Quercus pueden producir bellotas, que son frutos comestibles para los humanos y una fuente importante de alimento para la vida silvestre. Aunque los extractos de corteza y hoja de algunas especies de Quercus se han utilizado en la medicina tradicional, no hay suficiente evidencia científica sólida y generalmente aceptada que apoye el uso de estos extractos para cualquier propósito médico específico.

Desde un punto de vista médico, no existe una condición o afección conocida como "Haz Vascular de Plantas". El término "haz vascular" se refiere al sistema de transporte de nutrientes y agua en plantas. Está compuesto por los tejidos conductores de la savia, que incluyen el xilema (que conduce agua y sales minerales) y el floema (que conduce nutrientes orgánicos).

Si está buscando información sobre el sistema vascular de las plantas en un contexto biológico o botánico, le recomiendo consultar recursos especializados en esas áreas.

La salinidad, en el contexto médico y biológico, se refiere al nivel o concentración de sales, especialmente iones de sodio (Na+) y cloruro (Cl-), en un líquido corporal específico, como la sangre o el sudor. Un término relacionado es la "tonicidad", que describe el efecto osmótico de las sales y otras sustancias disueltas en los fluidos corporales.

El nivel normal de salinidad en la sangre humana, por ejemplo, se mantiene cuidadosamente dentro de un rango estrecho gracias a mecanismos homeostáticos sofisticados. Los riñones juegan un papel clave al regular la excreción de sodio y agua para mantener el equilibrio electrolítico y osmótico.

Las alteraciones en los niveles de salinidad pueden tener consecuencias graves para la salud. Por ejemplo, una alta salinidad en la sangre, llamada hipernatremia, puede ocurrir cuando hay pérdida excesiva de agua corporal o ingesta insuficiente de agua y puede provocar síntomas como confusión, convulsiones e incluso coma. Por otro lado, una baja salinidad en la sangre, llamada hyponatremia, puede resultar de la retención excesiva de agua o pérdida de sodio y puede causar síntomas como náuseas, fatiga, convulsiones e incluso edema cerebral.

En resumen, la salinidad es un concepto importante en medicina y fisiología que describe el nivel de sales en los líquidos corporales y desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio electrolítico y osmótico en el cuerpo.

En la medicina de emergencia, 'inundaciones' se refiere a una afección potencialmente mortal en la que el líquido o material semilíquido llena y expande los tejidos blandos. Por lo general, esto ocurre cuando hay una lesión en un órgano hueco, como el intestino o la vejiga, lo que hace que su contenido se derrame en el abdomen o la cavidad pélvica. Este líquido puede contener bacterias y toxinas, lo que puede provocar una infección grave e incluso la muerte si no se trata rápidamente. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal intenso, distensión abdominal, vómitos, fiebre y shock. La cirugía es a menudo necesaria para drenar el líquido y reparar la lesión.

La regulación bacteriana de la expresión génica se refiere al proceso por el cual las bacterias controlan la activación y desactivación de los genes para producir proteínas específicas en respuesta a diversos estímulos ambientales. Este mecanismo permite a las bacterias adaptarse rápidamente a cambios en su entorno, como la disponibilidad de nutrientes, la presencia de compuestos tóxicos o la existencia de otros organismos competidores.

La regulación de la expresión génica en bacterias implica principalmente el control de la transcripción, que es el primer paso en la producción de proteínas a partir del ADN. La transcripción está catalizada por una enzima llamada ARN polimerasa, que copia el código genético contenido en los genes (secuencias de ADN) en forma de moléculas de ARN mensajero (ARNm). Posteriormente, este ARNm sirve como plantilla para la síntesis de proteínas mediante el proceso de traducción.

Existen diversos mecanismos moleculares involucrados en la regulación bacteriana de la expresión génica, incluyendo:

1. Control operonal: Consiste en la regulación coordinada de un grupo de genes relacionados funcionalmente, llamado operón, mediante la unión de factores de transcripción a regiones reguladoras específicas del ADN. Un ejemplo bien conocido es el operón lac, involucrado en el metabolismo de lactosa en Escherichia coli.

2. Control de iniciación de la transcripción: Implica la interacción entre activadores o represores de la transcripción y la ARN polimerasa en el sitio de iniciación de la transcripción, afectando así la unión o desplazamiento de la ARN polimerasa del promotor.

3. Control de terminación de la transcripción: Consiste en la interrupción prematura de la transcripción mediante la formación de estructuras secundarias en el ARNm o por la unión de factores que promueven la disociación de la ARN polimerasa del ADN.

4. Modulación postraduccional: Afecta la estabilidad, actividad o localización de las proteínas mediante modificaciones químicas, como fosforilación, acetilación o ubiquitinación, después de su síntesis.

La comprensión de los mecanismos moleculares implicados en la regulación bacteriana de la expresión génica es fundamental para el desarrollo de estrategias terapéuticas y tecnológicas, como la ingeniería metabólica o la biotecnología.

En términos médicos, una mutación se refiere a un cambio permanente y hereditable en la secuencia de nucleótidos del ADN (ácido desoxirribonucleico) que puede ocurrir de forma natural o inducida. Esta alteración puede afectar a uno o más pares de bases, segmentos de DNA o incluso intercambios cromosómicos completos.

Las mutaciones pueden tener diversos efectos sobre la función y expresión de los genes, dependiendo de dónde se localicen y cómo afecten a las secuencias reguladoras o codificantes. Algunas mutaciones no producen ningún cambio fenotípico visible (silenciosas), mientras que otras pueden conducir a alteraciones en el desarrollo, enfermedades genéticas o incluso cancer.

Es importante destacar que existen diferentes tipos de mutaciones, como por ejemplo: puntuales (sustituciones de una base por otra), deletérreas (pérdida de parte del DNA), insercionales (adición de nuevas bases al DNA) o estructurales (reordenamientos más complejos del DNA). Todas ellas desempeñan un papel fundamental en la evolución y diversidad biológica.

Prochlorococcus es un género de cianobacterias marinas de tamaño pequeño a mediano, que son algunos de los organismos fotosintéticos más abundantes y biológicamente importantes en el océano global. Fueron descubiertos por primera vez en 1988 por Sallantin et al. y posteriormente nombrados por Chisholm et al. en 1992.

Estas bacterias se caracterizan por su pigmentación única, que incluye clorofila a y b, así como los carotenoides divinilo y zaxantina. Viven principalmente en las capas eufóticas del océano, donde la luz solar puede penetrar, y desempeñan un papel crucial en el ciclo global del carbono y el oxígeno al realizar la fotosíntesis.

Prochlorococcus se divide en varios clados o grupos ecológicos, cada uno con diferencias genéticas y adaptaciones al entorno. Algunos clados prefieren aguas más cálidas y nutrientes ricos, mientras que otros sobreviven en aguas más frías y oligotróficas (pobres en nutrientes).

Su pequeño tamaño y genoma compacto los hacen vulnerables a la pérdida de genes importantes para su supervivencia. Sin embargo, su éxito evolutivo se atribuye a la transferencia horizontal de genes, lo que les permite adquirir nuevas funciones y adaptarse a diferentes entornos oceánicos.

La investigación sobre Prochlorococcus ha proporcionado información valiosa sobre la ecología y la biogeoquímica de los océanos, así como sobre la evolución de las cianobacterias y otros organismos fotosintéticos.

El estrés fisiológico se refiere al tipo de respuesta que experimenta el cuerpo a diversos estímulos estresantes, en el nivel fisiológico o biológico. Cuando una persona está bajo estrés, el cuerpo activa el sistema de respuesta al estrés, que es un mecanismo complejo que involucra varios órganos y procesos fisiológicos.

Este sistema se activa en respuesta a una variedad de factores estresantes, como el frío o el calor extremos, lesiones, enfermedades, privación del sueño, ansiedad, miedo, ira y otras emociones intensas. Cuando se activa, desencadena una serie de cambios fisiológicos en el cuerpo, incluyendo la aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la respiración, elevación de la presión arterial, incremento de la glucosa en la sangre y la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina.

Estos cambios están diseñados para ayudar al cuerpo a responder rápidamente a una situación de emergencia y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, si el estrés se vuelve crónico o intenso, puede tener efectos negativos en la salud física y mental, incluyendo problemas cardiovasculares, trastornos digestivos, trastornos del sistema inmunológico, trastornos del estado de ánimo y ansiedad.

De acuerdo con la nomenclatura médica y botánica, 'Pastinaca' es el género científico al que pertenece la zanahoria silvestre u otras especies relacionadas. El término latino 'Pastinaca' proviene del latín clásico 'pastināre', que significa "cavar, arar", en referencia a las raíces de estas plantas.

La especie más conocida y representativa de este género es 'Pastinaca sativa', comúnmente llamada zanahoria, la cual es ampliamente cultivada y consumida como hortaliza en todo el mundo. Aunque a menudo se piense que las zanahorias son de color naranja, existen variedades con diferentes colores como amarillas, blancas e incluso moradas o negras.

La 'Pastinaca sativa' es una planta bienal perteneciente a la familia Apiaceae (antes conocida como Umbelliferae), que también incluye otras hortalizas como el apio, el perejil y el hinojo. La zanahoria se caracteriza por sus tallos erguidos, hojas divididas y flores agrupadas en umbelas. Sus raíces engrosadas son ricas en carbohidratos, fibra dietética, vitaminas y minerales, especialmente beta-caroteno, que se convierte en vitamina A en el organismo.

A pesar de que 'Pastinaca' generalmente se asocia con la zanahoria cultivada, hay otras especies dentro del género que pueden tener importancia médica o farmacológica. Algunas de estas especies se han utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, como problemas digestivos, respiratorios e inflamatorios. Sin embargo, es importante señalar que el uso de estas especies con fines medicinales debe hacerse bajo la supervisión y asesoramiento de profesionales de la salud capacitados.

La feofitina es un pigmento fotosintético accesorio que se encuentra en los sistemas antena de las plantas, algas y cianobacterias. Es una clase de clorofila catáloga, lo que significa que carece de la ficocianobilina que normalmente se encuentra unida a las clorofilas a y b en estos organismos. La feofitina no es capaz de absorber la luz, pero desempeña un papel importante en la transferencia de energía desde los pigmentos antena excitados al centro de reacción fotosintético durante el proceso de fotosíntesis. En particular, está involucrado en el mecanismo de liberación de oxígeno conocido como fotolisis del agua en la fase luminosa de la fotosíntesis.

Es importante destacar que las feofitinas no son tóxicas y desempeñan un papel natural en los procesos metabólicos de ciertos organismos vivos. Sin embargo, pueden actuar como prooxidantes bajo ciertas condiciones, lo que significa que podrían contribuir a la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) y al estrés oxidativo en células vivas. Esto puede tener implicaciones en diversos campos, como la biología vegetal, la ecología y la salud humana.

En términos médicos, los "gases" se refieren a los gases presentes en el tracto gastrointestinal (GI) o en el torrente sanguíneo. En el contexto del sistema digestivo, los gases son producidos como resultado de la descomposición de alimentos no digeridos por las bacterias que residen normalmente en el intestino grueso. Este proceso natural produce subproductos de gas, tales como dióxido de carbono, hidrógeno y metano.

La acumulación excesiva de gases en el tracto GI puede dar lugar a distensión abdominal, flatulencia e incomodidad. Algunas condiciones médicas, como el síndrome del intestino irritable o la intolerancia a ciertos tipos de alimentos, pueden aumentar la producción de gases y causar síntomas desagradables.

En relación con la sangre y los tejidos corporales, los "gases" pueden referirse a las burbujas de aire o gas que se acumulan en estos lugares como resultado de ciertas condiciones patológicas. Por ejemplo, la embolia gaseosa es una afección potencialmente mortal en la que el aire u otros gases entran en la sangre y bloquean los vasos sanguíneos, interfiriendo con el flujo sanguíneo normal. La enfermedad de descompresión, un trastorno asociado con la inmersión en aguas profundas, también puede causar la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos corporales, lo que lleva a una variedad de síntomas graves.

La secuencia de aminoácidos se refiere al orden específico en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Cada proteína tiene su propia secuencia única, la cual es determinada por el orden de los codones (secuencias de tres nucleótidos) en el ARN mensajero (ARNm) que se transcribe a partir del ADN.

Las cadenas de aminoácidos pueden variar en longitud desde unos pocos aminoácidos hasta varios miles. El plegamiento de esta larga cadena polipeptídica y la interacción de diferentes regiones de la misma dan lugar a la estructura tridimensional compleja de las proteínas, la cual desempeña un papel crucial en su función biológica.

La secuencia de aminoácidos también puede proporcionar información sobre la evolución y la relación filogenética entre diferentes especies, ya que las regiones conservadas o similares en las secuencias pueden indicar una ascendencia común o una función similar.

'Solanum melongena' es el nombre científico de la planta conocida comúnmente como berenjena. Es una especie de planta originaria del sudeste asiático, ahora cultivada en muchos países tropicales y subtropicales alrededor del mundo.

La berenjena es un miembro de la familia Solanaceae, que también incluye patatas, tomates y pimientos. La parte comestible de la planta es el fruto, el cual es generalmente grande, de forma ovalada y de color morado oscuro a negro. Sin embargo, existen variedades blancas y rayadas.

La berenjena tiene una textura esponjosa y suave y un sabor ligeramente amargo. Se usa en una variedad de platos, especialmente en la cocina mediterránea. Es rica en antioxidantes, vitaminas y minerales, particularmente ácido fólico, potasio y manganeso. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol "malo").

La familia botánica Portulacaceae, también conocida como las portulacáceas, está compuesta por plantas herbáceas anuales o perennes que generalmente tienen hojas suculentas y flores pequeñas con muchos estambres. Algunas especies de esta familia, como la Portulaca oleracea (portulaca común), se cultivan como plantas ornamentales o alimenticias. Otras especies son consideradas malezas.

Las portulacáceas tienen una distribución cosmopolita y se pueden encontrar en todo el mundo, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. La familia contiene alrededor de 20 géneros y unas 400 especies.

Las características distintivas de esta familia incluyen flores con sépalos libres o ligeramente fusionados, pétalos numerosos y pequeños, y muchos estambres. El fruto es una cápsula que se abre por varias válvulas para liberar las semillas.

En un contexto médico, algunas especies de Portulacaceae pueden tener propiedades medicinales. Por ejemplo, la Portulaca oleracea se ha utilizado en la medicina tradicional china para tratar diversas afecciones, como la inflamación y los problemas gastrointestinales. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar su eficacia y seguridad.

El oxígeno singlete, también conocido como oxígeno molecular excitado, se refiere a un estado electrónico específico del oxígeno molecular (O2). En condiciones normales, el oxígeno molecular tiene dos electrones desapareados en orbitales moleculares diferentes con espines paralelos. Este es el estado de oxígeno triplete, que es la forma más común y estable del oxígeno molecular.

Sin embargo, a través de diversos procesos físicos o químicos, como la absorción de luz o reacciones químicas excitadas, los electrones desapareados pueden emparejarse con espines antiparalelos, lo que resulta en el estado de oxígeno singlete. Este estado es menos estable y más reactivo que el estado de oxígeno triplete.

Existen varios estados de oxígeno singlete, clasificados según la energía del nivel de excitación electrónica. El estado de oxígeno singlete más bajo (el primer estado excitado) se designa como ¹Δg y es el más relevante en bioquímica y medicina. Este estado de oxígeno singlete tiene una energía aproximadamente dos veces mayor que la del estado de oxígeno triplete y puede participar en reacciones químicas de transferencia de energía o electrones, a menudo con consecuencias perjudiciales para los tejidos biológicos.

La formación de oxígeno singlete se asocia con procesos patológicos como el estrés oxidativo, la inflamación y las enfermedades neurodegenerativas. Además, algunas terapias médicas, como la fotodinámica, aprovechan intencionalmente la reactividad del oxígeno singlete para destruir células cancerosas o patógenos.

La cinética en el contexto médico y farmacológico se refiere al estudio de la velocidad y las rutas de los procesos químicos y fisiológicos que ocurren en un organismo vivo. Más específicamente, la cinética de fármacos es el estudio de los cambios en las concentraciones de drogas en el cuerpo en función del tiempo después de su administración.

Este campo incluye el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción (conocido como ADME) de fármacos y otras sustancias en el cuerpo. La cinética de fármacos puede ayudar a determinar la dosis y la frecuencia óptimas de administración de un medicamento, así como a predecir los efectos adversos potenciales.

La cinética también se utiliza en el campo de la farmacodinámica, que es el estudio de cómo los fármacos interactúan con sus objetivos moleculares para producir un efecto terapéutico o adversos. Juntas, la cinética y la farmacodinámica proporcionan una comprensión más completa de cómo funciona un fármaco en el cuerpo y cómo se puede optimizar su uso clínico.

Los hemiterpenos, también conocidos como monoterpenos, son compuestos orgánicos volátiles que se encuentran en plantas y otros organismos. Son parte de un grupo más grande de compuestos llamados terpenos y terpenoides, que se sintetizan a partir del isopentenil pirofosfato (IPP) y su isómero, el dimetilalil pirofosfato (DMADP).

Los hemiterpenos están formados por una unidad de cinco carbonos y se pueden considerar como la mitad de un monoterpeno. Los ejemplos comunes de hemiterpenos incluyen el isopreno, el prenol y el geraniol.

En un contexto médico o farmacológico, los hemiterpenos pueden ser de interés debido a sus propiedades bioactivas. Algunos hemiterpenos se han investigado por su potencial como agentes antimicrobianos, antiinflamatorios y anticancerígenos. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar su eficacia y seguridad en el uso clínico.

"Fagus" es el género botánico que incluye a los robles, un tipo común de árbol deciduo. Aunque "Fagus" no es en sí mismo un término médico, los robles y otros árboles desempeñan un papel importante en la salud humana y ambiental. Por ejemplo, los árboles pueden mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y el estrés, y fomentar actividades al aire libre que promuevan la salud física y mental.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los ácaros del polvo que se encuentran en las hojas muertas de los árboles, incluyendo las hojas de roble. Estas reacciones alérgicas pueden causar síntomas como estornudos, picazón en los ojos y congestión nasal.

En resumen, "Fagus" no tiene una definición médica directa, pero los robles y otros árboles pueden tener implicaciones para la salud humana y ambiental.

La Rhodopseudomonas es un género de bacterias gramnegativas, facultativamente anaerobias, fototróficas y móviles por flagelos polares. Estas bacterias se encuentran en una variedad de entornos, incluyendo el agua dulce, suelo y ambientes marinos. Algunas especies son capaces de realizar la fotosíntesis, utilizando la luz solar como fuente de energía y dióxido de carbono como fuente de carbono. Otras especies son quimiolitotróficas, obteniendo energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. La Rhodopseudomonas es parte de la familia de bacterias Rhodospirillaceae y contiene más de 20 especies diferentes. Estas bacterias desempeñan un papel importante en los ciclos biogeoquímicos, especialmente en el ciclo del carbono y el nitrógeno. También se han utilizado en aplicaciones biotecnológicas, como la producción de hidrógeno y la biorremediación.

No puedo encontrar una definición médica específica para la palabra "malatos". Parece que se trata de un término informal sin uso en el ámbito médico o científico. Asegúrese de verificar la ortografía de los términos médicos para obtener resultados precisos y no dudes en preguntar si necesitas aclaración sobre algún término médico específico.

Proteaceae es el nombre de una familia de plantas que incluye más de 1600 especies. Se distribuyen principalmente en el Hemisferio Sur, con una alta diversidad en Australia, Sudáfrica y América del Sur. La familia se caracteriza por tener flores distintivas, a menudo en forma de espiga o racimo, y hojas a menudo dentadas o lobuladas. Muchas especies de Proteaceae producen frutos leñosos que contienen semillas duras. Algunos géneros conocidos incluyen Banksia, Grevillea, Hakea y Macadamia. Las proteáceas son importantes en los ecosistemas locales y algunas especies se utilizan en la jardinería y la producción de madera.

La definición médica de 'Vicia faba' se refiere a la planta comúnmente conocida como haba o judía de Egipto. Aunque en términos botánicos sea más correcto referirse a ella como 'habas', en el ámbito médico y nutricional a menudo simplemente se la denomina 'Vicia faba'.

Las semillas de esta leguminosa se consumen ampliamente en todo el mundo, ya sea frescas o secas. Contienen proteínas, carbohidratos complejos, fibra dietética y varios micronutrientes importantes. No obstante, ciertas personas pueden experimentar una reacción adversa llamada favismo tras consumirlas, especialmente si tienen un déficit de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).

El favismo es una enfermedad genética que afecta principalmente a los hombres y puede causar anemia hemolítica, ictericia y fatiga tras el consumo de habas. Por lo tanto, aunque las habas sean nutritivas y sanas para la mayoría de las personas, aquellos con favismo o deficiencia de G6PD deben evitarlas estrictamente.

La definición médica de "Acetileno" es un gas incoloro, altamente inflamable y explosivo, con el olor característico de ajo quemado. Se utiliza en algunas aplicaciones médicas, como la terapia con láser de bajo nivel para el tratamiento del dolor y la cicatrización de heridas. También se utiliza en anestesia dental y en cirugía general como analgésico suplementario. La forma de administración más común es mediante inhalación.

Es importante tener en cuenta que el acetileno debe ser manipulado y almacenado con precaución debido a su alta inflamabilidad y explosividad. Además, su uso en medicina está limitado y solo se realiza bajo la supervisión de profesionales médicos capacitados.

En términos médicos, las plantas tóxicas se definen como aquellas que contienen sustancias venenosas capaces de causar daño, irritación o enfermedad al ser humano o a los animales si son ingeridas, inhaladas, tocadas o entran en contacto con ellas de alguna otra forma. Estas toxinas pueden afectar diversos sistemas corporales, como el digestivo, nervioso, cardiovascular o respiratorio, y pueden provocar una variedad de síntomas, desde molestias leves hasta reacciones potencialmente letales.

Es importante tener en cuenta que la toxicidad de una planta puede variar según la dosis, la parte de la planta involucrada (raíces, hojas, flores, semillas, etc.), la edad y el estado de salud general de la persona o animal expuesto, así como otras variables ambientales. Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas o hipersensibilidades a ciertas plantas, incluso a dosis relativamente bajas.

Algunos ejemplos comunes de plantas tóxicas incluyen la belladona (Atropa belladonna), el ricino (Ricinus communis), la hiedra venenosa (Hedera helix), el estramonio (Datura stramonium) y la digital (Digitalis purpurea), entre muchas otras. Debido a los posibles riesgos para la salud, se recomienda tener precaución al manipular o estar cerca de plantas desconocidas o sospechosas de ser tóxicas y consultar a un profesional médico si se sospecha exposición o intoxicación.

En términos médicos, "etiolado" se refiere al desarrollo de un organismo vivo en condiciones de poca luz o ausencia total de luz, lo que resulta en un fenotipo pálido y alargado. Este término se utiliza a menudo en la descripción del crecimiento de plantas, donde el proceso etiolado conduce a tallos largos y delgados con una coloración pálida, ya que la falta de luz limita la producción de clorofila. Sin embargo, también puede aplicarse a otros organismos que exhiben cambios similares en su morfología y apariencia bajo condiciones de privación de luz.

Alocasia es un género de plantas pertenecientes a la familia Araceae. Este género incluye aproximadamente 79 especies diferentes, nativas del sudeste asiático y el este de Australia. Muchas especies de Alocasia son populares como plantas ornamentales debido a sus hojas grandes y atractivas, que pueden variar en forma, tamaño y color.

Algunas especies de Alocasia son conocidas comúnmente como "orejas de elefante" o "ocolosias gigantes", debido al gran tamaño de sus hojas y a su forma distintiva. Otras especies tienen hojas más pequeñas y compactas, lo que las hace ideales para su cultivo en interiores.

Es importante tener en cuenta que algunas especies de Alocasia contienen cristales de oxalato de calcio, los cuales pueden causar irritación en la piel y en los ojos, así como también reacciones alérgicas en algunas personas. Por lo tanto, se recomienda manejar estas plantas con cuidado y lavarse las manos después de tocarlas.

En términos médicos, las plantas tolerantes a la sal, también conocidas como halófitas, no tienen una definición específica ya que el término se refiere más a la botánica y la ecología que a la medicina. Sin embargo, las halófitas desempeñan un papel importante en la salud humana, especialmente en relación con los trastornos nutricionales y ambientales.

Las plantas tolerantes a la sal son aquellas que pueden crecer y sobrevivir en entornos salinos, es decir, en suelos o aguas con altas concentraciones de sales, particularmente cloruro de sodio (NaCl). Estas plantas tienen adaptaciones especiales que les permiten absorber, transportar y almacenar sales en sus tejidos sin dañarse. Algunas de estas adaptaciones incluyen la producción de altos niveles de compuestos orgánicos que ayudan a mantener un equilibrio osmótico, la acumulación de sales en vacuolas celulares y la excreción de sales a través de glándulas especializadas.

Las halófitas pueden tener aplicaciones medicinales directas o indirectas. Algunas especies contienen compuestos bioactivos que pueden utilizarse en el tratamiento de diversas enfermedades. Por ejemplo, la salicina, un compuesto presente en varias halófitas, se utiliza como precursor para sintetizar el ácido acetilsalicílico, el principio activo de la aspirina. Además, las plantas tolerantes a la sal pueden ayudar a estabilizar los suelos y reducir la erosión en zonas costeras y áreas propensas a la intrusión salina, lo que contribuye a mantener entornos saludables y productivos para el crecimiento de otras plantas y la vida animal.

Desde el punto de vista médico, un guisante no tiene una definición específica como entidad clínica o patología. Sin embargo, los guisantes son un tipo de leguminosa que se consume como alimento y pueden estar involucrados en reacciones alérgicas alimentarias.

La alergia a los guisantes es una respuesta exagerada del sistema inmunológico a las proteínas presentes en este alimento. Los síntomas de la alergia a los guisantes pueden variar desde leves (como picazón en la boca o erupciones cutáneas) hasta graves (como dificultad para respirar, hinchazón de garganta o anafilaxis).

En resumen, un guisante es un alimento que puede desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas y requerir atención médica si se presentan síntomas alérgicos después de su consumo.

Los herbicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar las plantas no deseadas, también conocidas como malezas. Actúan interfiriendo con el crecimiento y desarrollo de estas plantas, lo que puede llevar a su muerte. Los herbicidas se clasifican según la etapa del crecimiento de las plantas en las que actúan:

1. Preemergentes: Impiden la germinación de las semillas de las malezas.
2. Postemergentes: Se aplican después de la emergencia de las plántulas y se dirigen a diferentes procesos fisiológicos en el metabolismo de las plantas, como la síntesis de ácidos grasos o la inhibición de la fotosíntesis.

Dentro de los postemergentes, hay dos categorías adicionales:

a. Selectivos: Se diseñan para controlar ciertas especies de malezas sin dañar las plantas deseadas.

b. No selectivos: Matan o inhiben el crecimiento de todas las plantas con las que entran en contacto, independientemente de si son malezas o no.

El uso de herbicidas puede ser beneficioso en la agricultura y el control de malezas en áreas urbanas y rurales; sin embargo, también plantea preocupaciones ambientales y de salud, ya que pueden contaminar el agua y el suelo y tener efectos tóxicos en los organismos no objetivo, incluyendo humanos y vida silvestre.

La expresión "estaciones del año" no tiene una definición médica específica. Las estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno) son fenómenos naturales relacionados con la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol y con el ángulo de inclinación de su eje de rotación.

Sin embargo, los cambios estacionales pueden influir en varios aspectos de la salud humana, como los niveles de actividad física, los hábitos alimenticios, la exposición a diferentes agentes ambientales y el estado anímico. Por ejemplo, durante el invierno, las personas tienden a realizar menos ejercicio y pasar más tiempo en espacios cerrados con calefacción, lo que puede contribuir al aumento de peso y a una menor exposición a la luz solar, lo que a su vez puede afectar los niveles de vitamina D y el estado de ánimo.

En resumen, aunque las estaciones del año no tienen una definición médica directa, son un factor ambiental relevante que influye en diversos aspectos de la salud humana.

La palabra "Clusia" se refiere a un género de plantas pertenecientes a la familia Clusiaceae, que incluye alrededor de 250 especies diferentes. Estas plantas son originarias de regiones tropicales y subtropicales de América, desde Florida hasta Brasil y el Caribe.

Las especies de Clusia pueden variar en tamaño y forma, desde pequeñas plantas suculentas hasta árboles grandes. Algunas especies son conocidas por su capacidad de crecer sobre rocas o troncos de árboles, absorbiendo nutrientes y agua a través de sus hojas.

En términos médicos, no hay una definición específica para "Clusia". Sin embargo, algunas especies de Clusia contienen compuestos químicos que pueden tener propiedades medicinales, como antiinflamatorias y antimicrobianas. Por ejemplo, se ha informado que los extractos de hojas de Clusia rosea tienen actividad antibacteriana y antifúngica.

Es importante señalar que antes de utilizar cualquier parte de una planta con fines medicinales, se recomienda buscar asesoramiento médico profesional para asegurarse de su seguridad y eficacia.

El ritmo circadiano, según la medicina, se refiere a un ciclo biológico natural que tiene una duración de aproximadamente 24 horas. Este ritmo es parte fundamental del sistema viviente y ayuda a regular las funciones fisiológicas y comportamentales en los seres humanos y otros organismos vivos.

El término "circadiano" proviene del latín "circa diem", que significa "alrededor de un día". Estos ritmos son controlados por nuestros relojes biológicos internos, los cuales se encuentran en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, una pequeña área dentro del cerebro.

El ritmo circadiano regula diversas funciones corporales como los patrones de sueño-vigilia, la temperatura corporal, la secreción hormonal (como la melatonina y el cortisol), el apetito, la función cardiovascular y la cognición. La luz-oscuridad es el principal sincronizador externo o zeitgeber de estos ritmos, aunque también pueden ser influenciados por otros factores como la actividad física, las rutinas sociales y la alimentación.

Los trastornos del ritmo circadiano pueden desencadenar diversas afecciones de salud, incluyendo trastornos del sueño (como el insomnio o el síndrome de fase delay), trastornos del estado de ánimo (como la depresión y el trastorno bipolar), trastornos metabólicos (como la obesidad y la diabetes) y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, mantener un ritmo circadiano saludable es crucial para preservar la salud y el bienestar general.

En el contexto de la fisiología y la bioquímica, los electrones no tienen una definición médica específica por sí mismos, ya que no están directamente relacionados con el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades. Sin embargo, los electrones desempeñan un papel fundamental en la comprensión de procesos químicos y físicos que ocurren en el cuerpo humano a nivel molecular.

Un electrón es una partícula subatómica fundamental que lleva una carga negativa y se asocia con los átomos. Los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico, que contiene protones (cargas positivas) y neutrones (sin carga). La interacción entre los electrones y los núcleos atómicos da como resultado enlaces químicos, reacciones redox y otros fenómenos esenciales para la vida.

En el contexto médico, se estudian estos procesos electrónicos en áreas como la bioquímica, la fisiología celular y la neurobiología. Por ejemplo, los procesos de transferencia de electrones son cruciales en la respiración celular, donde las moléculas de glucosa se descomponen para producir energía en forma de ATP (adenosín trifosfato). Además, los fenómenos electrónicos también desempeñan un papel importante en la neurobiología y la comunicación celular, especialmente en lo que respecta a las señales eléctricas generadas por las neuronas.

En resumen, aunque no existe una definición médica específica de "electrones", los electrones desempeñan un papel fundamental en la comprensión de diversos procesos químicos y físicos que ocurren en el cuerpo humano.

'Prunus' no es un término médico específico, sino que se refiere a un género botánico que incluye varias especies de plantas, entre ellas algunos árboles y arbustos frutales. Algunas de las especies más conocidas son el cerezo (Prunus avium), el ciruelo (Prunus domestica) y el almendro (Prunus dulcis).

En un contexto médico, los términos relacionados con 'Prunus' suelen hacer referencia a sustancias extraídas de estas plantas o a reacciones adversas asociadas a ellas. Por ejemplo, las almendras amargas contienen un compuesto llamado amigdalina, que puede descomponerse en cianuro después de ser ingerida. En dosis altas, la amigdalina y el cianuro pueden ser tóxicos para el organismo.

Sin embargo, es importante recalcar que no se trata de un término médico específico sino más bien botánico o farmacológico.

El transcriptoma se refiere al conjunto completo de ARN mensajero (ARNm) y otros tipos de ARN producidos en una célula en un momento dado. Estos ARNs son transcritos a partir del ADN y desempeñan diversas funciones dentro de la célula, como codificar proteínas o regular la expresión génica. El análisis del transcriptoma puede proporcionar información sobre los genes que están activamente expresados en una célula y cómo su expresión es regulada en diferentes condiciones o enfermedades.

La evolución molecular es un campo de la biología que estudia los cambios y procesos evolutivos a nivel molecular, especialmente en el ADN, ARN y proteínas. Se basa en la comparación de secuencias genéticas y su variación entre diferentes especies o poblaciones para inferir eventos evolutivos pasados y relaciones filogenéticas.

Este campo integra técnicas y conceptos de la genética, bioquímica, biología molecular y computacional, con el objetivo de entender cómo han evolucionado los organismos a lo largo del tiempo. La evolución molecular puede proporcionar información sobre la aparición y divergencia de nuevos genes, la selección natural, la deriva genética, las transferencias horizontales de genes y otros procesos evolutivos importantes.

Algunas técnicas comunes utilizadas en la evolución molecular incluyen el análisis de secuencias de ADN y ARN, la reconstrucción filogenética, el análisis de selección positiva y negativa, y el estudio de la estructura y función de proteínas. Estos métodos permiten a los científicos hacer inferencias sobre las relaciones evolutivas entre diferentes especies y los procesos que han dado forma a su diversidad genética actual.

Las células vegetales son las unidades fundamentales que forman la estructura y conforman el funcionamiento de las plantas y otros organismos fotosintéticos como algas, hongos y protistas. A pesar de su nombre, no tienen nada que ver con los vegetales en el sentido de la alimentación o del consumo humano.

Las células vegetales se diferencian de las células animales en varios aspectos importantes:

1. **Pared celular**: Las células vegetales tienen una pared celular rígida compuesta principalmente por celulosa, que les da soporte y protección. La pared celular también regula el crecimiento y la división celular.

2. **Cloroplastos**: Las células vegetales contienen cloroplastos, organelos donde ocurre la fotosíntesis, un proceso por el cual la planta convierte la luz solar en energía química. Los cloroplastos contienen clorofila, el pigmento que le da a las plantas su color verde característico.

3. **Vacuola**: Las células vegetales tienen una gran vacuola central, un saco lleno de líquido que ayuda a mantener la forma y la turgencia de la célula. La vacuola también almacena nutrientes y desechos.

4. **Retículo endoplásmico rugoso**: En las células vegetales, el retículo endoplásmico rugoso (RER) está involucrado en la síntesis de proteínas para exportar a otros lugares de la célula o fuera de ella.

5. **Granos de almidón**: Las células vegetales almacenan energía en forma de gránulos de almidón, que se encuentran dentro del cloroplasto o en el citoplasma.

6. **Célula madre**: La mayoría de las células vegetales son totipotentes, lo que significa que pueden dividirse y diferenciarse en cualquier tipo de tejido vegetal. Esta característica es útil en la propagación vegetativa y en la ingeniería genética vegetal.

Las oxidorreductasas son enzimas que catalizan las reacciones de oxidación-reducción, también conocidas como reacciones redox. Estas enzimas participan en la transferencia de electrones desde un donante (que se oxida) a un aceptoro (que se reduce) en una reacción química.

El nombre sistemático de estas enzimas según la nomenclatura EC (Enzyme Commission) es oxidorreductasa, seguido del sufijo "ase". La nomenclatura EC clasifica las oxidorreductasas en función del tipo de donante y aceptor de electrones que participan en la reacción.

Por ejemplo, las oxidorreductasas que transfieren electrones desde un grupo alcohol a un aceptor de electrones se clasifican como EC 1.1.1., mientras que aquellas que transfieren electrones desde un grupo aldehído se clasifican como EC 1.2.1.

Las oxidorreductasas desempeñan un papel fundamental en muchos procesos metabólicos, como la respiración celular, la fotosíntesis y la fermentación. También están involucradas en la detoxificación de sustancias extrañas y tóxicas, así como en la biosíntesis de moléculas complejas.

Las proteínas de unión a clorofila son un tipo de proteínas que se encuentran en los organismos fotosintéticos, como las plantas, algas y cianobacterias. Estas proteínas desempeñan un papel crucial en la fotosíntesis al unirse e interactuar con la clorofila, el pigmento responsable de capturar la energía lumínica del sol durante este proceso.

La clorofila se encuentra dentro de los complejos proteicos conocidos como fotosistemas, que se localizan en las membranas tilacoides de los organelos celulares llamados cloroplastos. Las proteínas de unión a clorofila ayudan a mantener la estructura y estabilidad de estos fotosistemas, así como también facilitan la transferencia de energía entre las moléculas de clorofila y otros componentes del sistema fotosintético.

Existen diferentes tipos de proteínas de unión a clorofila, cada una con funciones específicas en los procesos fotosintéticos. Algunas de ellas están involucradas en la captura y transmisión de energía, mientras que otras participan en la regulación del flujo de electrones o protegen a la clorofila de daños causados por la luz excesiva.

En resumen, las proteínas de unión a clorofila son esenciales para el correcto funcionamiento de la fotosíntesis, ya que ayudan a mantener la organización y eficiencia de los complejos proteicos donde se encuentra la clorofila.

El término médico "fotoperíodo" se refiere al período de luz y oscuridad al que está expuesto un organismo a lo largo de un día. Se mide como la duración total de luz en un ciclo de 24 horas. El fotoperíodo es un factor ambiental importante que puede influir en los ritmos biológicos y las funciones fisiológicas de muchos organismos, incluyendo los humanos.

En medicina y psiquiatría, el término se utiliza a menudo en relación con el trastorno afectivo estacional (SAD), una forma de depresión que ocurre principalmente durante los meses más oscuros del año, cuando las horas de luz solar son más cortas. La terapia de luz, que implica la exposición a una luz brillante e intensa, se utiliza a menudo como un tratamiento para el trastorno afectivo estacional y otros trastornos del estado de ánimo. El objetivo de esta terapia es restablecer los ritmos circadianos y mejorar el estado de ánimo alterado por la exposición a una luz más brillante y similar al sol.

El azufre es un elemento químico no metálico que se encuentra en la naturaleza y tiene el símbolo químico "S". Se trata de un nutriente esencial para los seres humanos, animales y plantas. El cuerpo humano contiene aproximadamente 140 mg/kg de azufre, lo que lo convierte en el tercer elemento más abundante en el cuerpo después del oxígeno y el carbono.

El azufre se encuentra en muchos aminoácidos importantes, como la metionina y la cisteína, y es un componente importante de las proteínas y las enzimas. También desempeña un papel importante en el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos, y ayuda a mantener la estructura y función de los tejidos conectivos, como los ligamentos, los tendones y el cartílago.

El azufre también se encuentra en forma de sulfato en muchos alimentos, como las verduras crucíferas (col, brócoli, coliflor), las cebollas, el ajo, los huevos y los lácteos. Una deficiencia de azufre es rara, ya que la mayoría de las personas obtienen suficiente azufre de su dieta. Sin embargo, una deficiencia severa puede causar problemas de crecimiento y desarrollo en los niños, así como fatiga, debilidad y dolores musculares en los adultos.

En resumen, el azufre es un elemento químico no metálico esencial para la vida que se encuentra en muchos aminoácidos importantes y desempeña un papel importante en el metabolismo y la estructura de los tejidos conectivos. Se puede encontrar en una variedad de alimentos y una deficiencia severa puede causar problemas de salud.

En el contexto de la medicina, las semillas generalmente se refieren a pequeños cuerpos o partículas que pueden ser utilizadas en procedimientos terapéuticos o diagnósticos. Un ejemplo común es el uso de semillas marcadoras en la cirugía de cáncer de próstata. Estas semillas, generalmente hechas de materiales inertes como el oro, titanio o acero inoxidable, se colocan en el tejido canceroso durante la cirugía. Luego, las imágenes médicas, como las radiografías o la RMN, pueden ser utilizadas para localizar la posición exacta de las semillas y, por lo tanto, del tumor.

También existen los dispositivos médicos llamados embolizadores de semillas, que son usados en procedimientos de embolización para tratar ciertas afecciones médicas, como tumores o hemorragias. Estos pequeños dispositivos contienen materiales absorbibles o no absorbibles que bloquean los vasos sanguíneos que suministran sangre al tejido anormal, lo que ayuda a reducir el flujo sanguíneo y, en última instancia, a tratar la afección.

En resumen, las semillas médicas son pequeños cuerpos o partículas utilizadas en diversos procedimientos terapéuticos y diagnósticos para marcar, localizar y tratar tejidos anormales o lesiones.

En términos médicos, los genes bacterianos se refieren a los segmentos específicos del material genético (ADN o ARN) que contienen la información hereditaria en las bacterias. Estos genes desempeñan un papel crucial en la determinación de las características y funciones de una bacteria, incluyendo su crecimiento, desarrollo, supervivencia y reproducción.

Los genes bacterianos están organizados en cromosomas bacterianos, que son generalmente círculos de ADN de doble hebra, aunque algunas bacterias pueden tener más de un cromosoma. Además de los cromosomas bacterianos, las bacterias también pueden contener plásmidos, que son pequeños anillos de ADN de doble o simple hebra que pueden contener uno o más genes y pueden ser transferidos entre bacterias mediante un proceso llamado conjugación.

Los genes bacterianos codifican para una variedad de productos genéticos, incluyendo enzimas, proteínas estructurales, factores de virulencia y moléculas de señalización. El estudio de los genes bacterianos y su función es importante para comprender la biología de las bacterias, así como para el desarrollo de estrategias de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias.

Los Proteobacteria son un phylum de bacterias gramnegativas que incluyen una gran diversidad de especies, desde patógenos humanos hasta organismos simbióticos y libres vivientes. Se caracterizan por tener una membrana externa además de la membrana citoplasmática interna, y su forma y tamaño varían ampliamente.

Este phylum se divide en cinco clases principales: Alpha, Beta, Gamma, Delta y Epsilonproteobacteria. Algunos ejemplos bien conocidos de Proteobacteria incluyen la bacteria del cólera (Vibrio cholerae), la bacteria del tifus (Rickettsia prowazekii) y las bacterias nitrificantes (como Nitrosomonas y Nitrobacter).

Los Proteobacteria desempeñan un papel importante en muchos procesos ecológicos, como el ciclo de nutrientes y la descomposición de materia orgánica. Sin embargo, algunas especies también pueden ser patógenas y causar enfermedades infecciosas en humanos, animales y plantas.

Roseobacter es un género de bacterias gramnegativas, facultativamente anaerobias, en la familia Rhodobacteraceae. Las especies de Roseobacter se encuentran ampliamente distribuidas en una variedad de entornos marinos y de agua dulce. Algunas especies son importantes simbiontes de fitoplancton marino y desempeñan un papel importante en los ciclos biogeoquímicos oceánicos. Otras especies se han aislado de fuentes como agua potable, suelo húmedo y asociaciones simbióticas con animales. Las células de Roseobacter son generalmente ovales o cocoides y miden aproximadamente 0,4-1,5 micrómetros de diámetro. La mayoría de las especies son móviles, con uno o más flagelos polares. El crecimiento óptimo se produce a temperaturas entre 20 y 30 grados Celsius y en un rango de pH de 6,5 a 8,5. Los miembros del género Roseobacter son metabolizadores versátiles, con la capacidad de realizar fotosíntesis anoxigénica, fermentación y respiración aeróbica. Algunas especies también pueden fijar nitrógeno atmosférico. El nombre del género Roseobacter proviene de las palabras latinas "rosa", que significa rosa, y "bacter", que significa bacteria, en referencia al color rosado característico de algunas especies.

"Chloroflexus" es un género de bacterias gramnegativas que se encuentran en varios hábitats, como fuentes termales y aguas residuales. Estas bacterias son capaces de realizar la fotosíntesis anoxigénica, lo que significa que pueden utilizar la luz como fuente de energía, pero no producen oxígeno en el proceso.

Las células de "Chloroflexus" son filamentosas y móviles, con una longitud que puede variar desde unos pocos micrómetros hasta varios milímetros. Poseen una membrana interna y una membrana externa, entre las cuales se encuentra un espacio de bicapa lipídica.

Estas bacterias contienen bacterioclorofila c, d y e, así como carotenoides, que les dan un característico color rojo-anaranjado. La fotosíntesis en "Chloroflexus" se realiza mediante una serie de complejos proteicos que se encuentran en la membrana interna y externa.

Los representantes del género "Chloroflexus" tienen un metabolismo versátil, ya que pueden crecer tanto heterótrofa como fototróficamente. Algunas especies también son capaces de realizar la quimiosíntesis, utilizando compuestos inorgánicos como fuente de energía.

En resumen, "Chloroflexus" es un género de bacterias fotosintéticas anoxigénicas que se caracterizan por su forma filamentosa, su capacidad para realizar diversos tipos de metabolismo y la presencia de bacterioclorofilas y carotenoides en sus membranas.

Primulaceae es un término botánico que se refiere a una familia de plantas llamada Primuláceas. En términos médicos, esta familia no desempeña un papel clínico específico como lo hacen algunas otras familias de plantas que contienen especies con importancia medicinal o tóxica.

Sin embargo, a nivel botánico, Primulaceae incluye alrededor de 27 géneros y más de mil especies de plantas, muchas de las cuales son conocidas por su valor ornamental. Algunos ejemplos comunes de géneros en esta familia son:

- Primula: que incluye a la popular primavera o flor de primavera (Primula vulgaris) y otras especies de primaveras.
- Cyclamen: que contiene cyclamen persicum, una planta ornamental comúnmente conocida como violeta de Persia o cyclamen.
- Lysimachia: que incluye a la popular cresta de gallo (Lysimachia punctata) y otras especies de lisímacas.

Aunque no se utiliza directamente en un contexto médico, el conocimiento de las familias de plantas como Primulaceae sigue siendo relevante para los profesionales médicos y los estudiantes de medicina, ya que puede ayudar a identificar posibles fuentes de alérgenos o toxinas vegetales.

Un Medio Ambiente Controlado (CCE en inglés) se refiere a un entorno físico cuyas condiciones ambientales, como temperatura, humedad, iluminación, calidad del aire y ruido, son monitoreadas y controladas de manera constante y precisa para mantener un ambiente estable y consistente. Estos entornos se utilizan con frecuencia en diversas aplicaciones médicas y de salud, como en la investigación científica, el cuidado de pacientes y la producción de dispositivos médicos y fármacos.

En el contexto clínico, los CCE se utilizan a menudo para crear entornos estériles o limpios que minimicen la exposición del paciente y el personal médico al riesgo de infecciones e impurezas ambientales. Por ejemplo, los quirófanos, las salas de partos y las unidades de cuidados intensivos suelen ser CCE donde se controlan rigurosamente las condiciones ambientales para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente.

En la investigación médica y biológica, los CCE son esenciales para llevar a cabo experimentos y estudios que requieren un alto grado de precisión y control sobre las variables ambientales. Estos entornos permiten a los científicos realizar ensayos clínicos y pruebas de laboratorio en condiciones estandarizadas y reproducibles, lo que aumenta la fiabilidad y la validez de los resultados experimentales.

En resumen, un Medio Ambiente Controlado es un entorno físico cuyas condiciones ambientales se controlan y monitorean constantemente para garantizar un ambiente estable y consistente, lo que es especialmente importante en aplicaciones médicas y de salud donde la precisión y el control son fundamentales para garantizar la seguridad y el éxito del tratamiento.

La expresión "copas de floración" no es un término médico establecido en la literatura o práctica clínica. Sin embargo, en el contexto de la jardinería y la horticultura, las "copas de floración" se refieren a la parte superior o cima de una planta donde se produce la floración.

En algunos casos, los cultivadores pueden manipular el crecimiento de las plantas para aumentar el número de copas de floración y, por lo tanto, aumentar la cantidad de flores producidas. Esto a menudo se hace mediante técnicas como la poda o la formación de brotes laterales.

Si desea una definición médica específica, es necesario proporcionar más contexto o clarificar su pregunta.

En la medicina, 'Rosa' generalmente se refiere a la especie de planta Rosa spp., que es parte de la familia Rosaceae. Hay más de 300 especies en el género Rosa, y muchas de ellas se cultivan como flores ornamentales o para su uso en perfumes y cosméticos. Algunas especies de rosas también tienen propiedades medicinales. Por ejemplo, la especie Rosa canina, conocida comúnmente como escaramujo, se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, incluyendo problemas digestivos y del sistema inmunológico. Los extractos de rosa también contienen compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ofrecer beneficios para la salud. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar los posibles usos medicinales de las diferentes especies de rosas.

No existe una definición médica específica para "ARN de planta" porque el ARN (ácido ribonucleico) es una molécula presente en todos los seres vivos, incluyendo las plantas. El ARN desempeña un papel crucial en la síntesis de proteínas y en muchas otras funciones celulares importantes.

En las plantas, como en otros organismos, el ARN se sintetiza a partir del ADN (ácido desoxirribonucleico) mediante un proceso llamado transcripción. El ARNm (ARN mensajero) resultante contiene la información genética necesaria para syntetizar proteínas específicas. Además, existen otros tipos de ARN, como el ARNr (ARN ribosómico), que forma parte de los ribosomas y desempeña un papel importante en la syntesis de proteínas, y el ARNt (ARN de transferencia), que transporta aminoácidos a los ribosomas durante la syntesis de proteínas.

En resumen, "ARN de planta" se refiere al ARN presente en las células de las plantas, el cual desempeña diversas funciones importantes en la biología celular y molecular de las plantas.

El análisis espectral en el contexto médico se refiere al procesamiento y análisis de señales biofisiológicas, como la electroencefalografía (EEG), electromiografía (EMG) o señales cardíacas, para identificar patrones y componentes específicos en diferentes frecuencias. Este análisis puede ayudar a diagnosticar y monitorizar diversas condiciones médicas, como trastornos neurológicos, cardiovasculares o musculoesqueléticos.

El análisis espectral implica descomponer una señal en sus componentes de frecuencia individuales, lo que permite evaluar la amplitud y fase de cada componente. La representación gráfica del resultado se denomina espectrograma o densidad espectral de potencia (DEP).

En el caso del EEG, por ejemplo, el análisis espectral puede ayudar a identificar diferentes estados mentales, como la vigilia y el sueño, y detectar anomalías relacionadas con epilepsia o trastornos neurodegenerativos. En el caso de las señales cardíacas, este análisis puede ayudar a identificar arritmias o desviaciones en los intervalos entre latidos.

En resumen, el análisis espectral es una herramienta importante para el procesamiento y análisis de señales biofisiológicas en diversas áreas médicas, proporcionando información valiosa sobre los componentes de frecuencia específicos de las señales y ayudando al diagnóstico y seguimiento de diversas condiciones.

Los citocromos b6 son un tipo de proteína que contiene grupos hemo y desempeña un papel importante en la transferencia de electrones durante la fotosíntesis y la respiración celular. En particular, el citocromo b6 es una parte clave del complejo citocromo b6f, también conocido como plastoquinol-plastocianina reductasa, que se encuentra en los tilacoides de las células vegetales y algunas bacterias.

El citocromo b6 desempeña un papel crucial en el transporte de electrones desde la plastoquinona reducida (QH2) hasta la plastocianina oxidada (PC+), una molécula transportadora de electrones que se encuentra en los tilacoides. Este proceso es esencial para la generación de ATP durante la fotosíntesis y ayuda a mantener el equilibrio redox en las células vegetales.

La estructura del citocromo b6 consiste en una proteína globular que rodea un grupo hemo, que es responsable de la transferencia de electrones. El citocromo b6 se une a otras subunidades proteicas para formar el complejo citocromo b6f, que está anclado a la membrana tilacoide y contiene varios sitios de unión para las moléculas transportadoras de electrones.

En resumen, los citocromos b6 son proteínas importantes que desempeñan un papel clave en el transporte de electrones durante la fotosíntesis y la respiración celular. El citocromo b6 es una parte integral del complejo citocromo b6f, que se encuentra en los tilacoides de las células vegetales y algunas bacterias, y ayuda a mantener el equilibrio redox en las células.

La beta-fructofuranosidasa, también conocida como inulasa, es una enzima que cataliza la hidrólisis y la transfructosilación de los glucósidos de fructosa (como la sacarosa y la inulina) en azúcares más simples. Esta enzima se encuentra naturalmente en plantas, hongos y algunos microorganismos, y es responsable de la descomposición y conversión de estos compuestos de azúcar.

En los seres humanos, la deficiencia de beta-fructofuranosidasa puede causar una afección genética rara llamada intolerancia a la fructosa hereditaria, en la que el cuerpo es incapaz de descomponer y absorber correctamente los azúcares de la fructosa. Esto puede llevar a síntomas como diarrea, hinchazón, náuseas y dolor abdominal después de consumir alimentos ricos en fructosa.

En el campo médico, la beta-fructofuranosidasa se utiliza a veces en la investigación y el diagnóstico de diversas condiciones, como en las pruebas de tolerancia a la fructosa y en la detección de glucósidos de fructosa en alimentos y bebidas. Además, esta enzima se ha estudiado como un posible tratamiento para enfermedades como la diabetes y la obesidad, ya que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y reducir la ingesta de calorías.

Anabaena es un género de cianobacterias (también conocidas como algas azul-verdes) que son capaces de realizar fotosíntesis. Las especies de Anabaena pueden formar colonias de células filamentosas que a menudo se encuentran en entornos acuáticos, como lagos y estanques. Una característica distintiva de muchas especies de Anabaena es su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico, lo que les permite sobrevivir en entornos con bajos niveles de nutrientes.

Sin embargo, es importante señalar que Anabaena también puede producir toxinas conocidas como microcistinas y anatoxinas, que pueden ser dañinas o incluso letales para los organismos acuáticos y la vida silvestre que dependen de ellos. Por lo tanto, las floraciones de cianobacterias que involucran a Anabaena y otras especies tóxicas pueden representar un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

En medicina, la palabra "alveolado" se refiere a algo que tiene forma de alvéolo o cavidades pequeñas y huecas. Los alvéolos se encuentran en varios órganos del cuerpo humano, pero el término "alveolado" se utiliza más comúnmente para describir la estructura de los pulmones.

En los pulmones, los alvéolos son pequeñas bolsas en forma de racimo donde tiene lugar el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Cada alvéolo está rodeado por una red fina de capilares sanguíneos, lo que permite que el oxígeno del aire inspirado se difunda hacia la sangre y que el dióxido de carbono de la sangre se difunda hacia el aire expirado.

Cuando los pulmones están completamente inflados, tienen alrededor de 300 millones de alvéolos, lo que proporciona una superficie total de intercambio de gases de aproximadamente 70 metros cuadrados. Esta gran superficie permite que el cuerpo obtenga suficiente oxígeno para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo en reposo y durante la actividad física.

En resumen, "alveolado" es un término médico que se refiere a algo que tiene forma de alvéolo o cavidades pequeñas y huecas, especialmente en referencia a los pulmones y sus estructuras alveolares donde ocurre el intercambio de gases.

El fitoplancton, también conocido como plancton vegetal o fitobentos, se refiere a las pequeñas plantas y algas unicelulares que flotan en los cuerpos de agua dulce y salada. Estos organismos autótrofos son capaces de realizar la fotosíntesis, utilizando la luz solar para convertir el dióxido de carbono y los nutrientes disueltos en el agua en oxígeno y materia orgánica. El fitoplancton es una fuente importante de alimento para muchos animales acuáticos, como el zooplancton, y desempeña un papel crucial en la cadena alimentaria acuática y en los ciclos biogeoquímicos globales. El tamaño del fitoplancton varía desde células individuales microscópicas hasta colonias más grandes que pueden ser visibles a simple vista. Algunos tipos comunes de fitoplancton incluyen diatomeas, cianobacterias y dinoflagelados.

La expresión "cubierta de hielo" no es un término médico establecido. Sin embargo, en el contexto clínico, a veces se utiliza para describir una condición dermatológica en la que la piel se ve engrosada y endurecida, y adquiere una apariencia translúcida similar al hielo. Este fenómeno se conoce médicamente como "acropaquia" o "duriciño". Se observa comúnmente en personas con insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, enfisema severo y otras afecciones que causan hipoxia (bajo nivel de oxígeno en la sangre). La acropaquia es el resultado de la deposición de glucosaminglicanos e hidroxiapatita en la dermis debido a la hipoxia crónica.

Es importante tener en cuenta que "cubierta de hielo" no es un término médico formal y su uso puede variar dependiendo del contexto. Siempre es mejor utilizar términos médicos precisos y consensuados al comunicar hallazgos clínicos o realizar consultas sobre temas médicos.

No existe una definición médica específica para 'Reguladores del Crecimiento de las Plantas' ya que este término se relaciona más con la botánica y la agricultura que con la medicina. Sin embargo, los reguladores del crecimiento de las plantas son sustancias químicas naturales o sintéticas que influyen en el desarrollo, la floración y la germinación de las plantas. Estos compuestos pueden promover o inhibir el crecimiento vegetal y se utilizan a menudo en la agricultura para mejorar los rendimientos y controlar el crecimiento no deseado. Ejemplos de reguladores del crecimiento de las plantas incluyen auxinas, giberelinas, citoquininas y ácido abscísico.

Zosteraceae es el nombre de una familia de plantas pertenecientes al orden Alismatales. Esta familia incluye géneros como Zostera y Heterozostera, que son conocidas comúnmente como "pastos marinos" o "hierbas marinas". Estas plantas están adaptadas a vivir en entornos acuáticos salinos o de agua dulce. Las especies de Zosteraceae tienen hojas largas y delgadas, similares a las hierbas terrestres, y crecen en hábitats sumergidos o en zonas intermareales someras. Algunas especies de esta familia son importantes para la vida marina, ya que proporcionan hábitats y protección para una variedad de organismos acuáticos. No hay una definición médica directa de Zosteraceae, pero las algas y plantas marinas pueden tener importancia en la medicina, especialmente en la investigación farmacéutica, ya que contienen compuestos bioactivos con posibles aplicaciones terapéuticas.

Gracilaria es un género de algas rojas (Rhodophyta) que se encuentran comúnmente en entornos marinos tropicales y subtropicales. Estas algas unicelulares se adhieren juntas para formar estructuras filamentosas o laminares, y pueden variar en color desde rojo, púrpura, verde o marrón.

Las especies de Gracilaria tienen una pared celular compuesta por celulosa, que es inusual en las algas rojas, ya que la mayoría de ellas tienen paredes celulares hechas de carbohidratos más complejos. Esta característica hace que Gracilaria sea un organismo valioso para el estudio y la aplicación comercial.

Gracilaria se cultiva en granjas marinas en todo el mundo, especialmente en Asia, para su uso como alimento en acuicultura (como alimento para peces y camarones) y como fuente de agar, un gelatinoso hidrocoloide que se utiliza en una variedad de aplicaciones industriales y alimentarias.

En un contexto médico, Gracilaria no tiene una relevancia directa, pero algunos estudios han investigado su potencial como fuente de compuestos bioactivos con posibles aplicaciones terapéuticas, como antioxidantes, antiinflamatorios y agentes antivirales. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar estos efectos y determinar su seguridad y eficacia en humanos.

La anaerobiosis es un estado en el que un organismo o un tipo particular de células puede vivir y crecer en ausencia de oxígeno. Los organismos que pueden sobrevivir en tales condiciones se denominan anaerobios. Hay dos tipos principales de anaerobiosis: la obligada y la facultativa.

La anaerobiosis obligada ocurre cuando un organismo solo puede crecer y desarrollarse en ausencia total de oxígeno. Si se expone a niveles incluso bajos de oxígeno, este tipo de organismos anaerobios pueden sufrir daños graves o incluso morir.

Por otro lado, la anaerobiosis facultativa se produce cuando un organismo puede crecer y desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Estos organismos prefieren vivir en condiciones con oxígeno, pero pueden adaptarse y sobrevivir sin él.

En el contexto médico, la anaerobiosis puede ser relevante en diversas situaciones, como por ejemplo en infecciones causadas por bacterias anaerobias que pueden ocurrir en tejidos con bajos niveles de oxígeno, como las heridas infectadas o los abscesos. Estas bacterias anaerobias pueden producir toxinas y otros factores patógenos que contribuyen a la gravedad de la infección. El tratamiento de estas infecciones requiere el uso de antibióticos específicos que sean eficaces contra las bacterias anaerobias.

Los arrecifes de coral, también conocidos como "mares de piedra" o "ciudades submarinas", son estructuras de roca calcárea construidas por pequeños animales marinos llamados pólipos de coral. Estos arrecifes se forman cuando los pólipos secretan capas duras de carbonato de calcio para proteger sus cuerpos blandos, y con el tiempo, estas capas se acumulan y crecen, formando enormes estructuras que pueden alcanzar alturas de varios metros.

Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos únicos y extremadamente diversos, ya que proporcionan hábitats y refugio para una gran variedad de organismos marinos, incluyendo peces, crustáceos, moluscos y otras especies de coral. De hecho, se estima que alrededor del 25% de toda la vida marina en el mundo depende de los arrecifes de coral en alguna forma.

Además de su importancia ecológica, los arrecifes de coral también tienen una gran importancia económica, ya que proporcionan protección costera contra las tormentas y el oleaje, y son importantes destinos turísticos y de buceo. Sin embargo, los arrecifes de coral están actualmente en peligro debido a una variedad de factores, incluyendo el cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y el desarrollo costero.

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Mecanismo de la fotosíntesis 1955. Entstehung der Krebszellen (Formación de células cancerosas) 1962. Weiterentwicklung der ... Thieme, Stuttgart 1962 (Otros desarrollos de métodos en fisiología celular aplicados al cáncer, fotosíntesis y efectos de la ... Trabajó con Dean Burk en fotosíntesis y descubrió la reacción del I-quantum que libera el CO2, activada por la respiración.[1 ...
... , invitado Fotosíntesis 2019. Ampliar la mirada , Parque Explora». parqueexplora.org. Consultado el 20 de junio de ...
... y fotosíntesis de las C4.[1]​ Especies (Asteraceae) Cousinia kadereitii Mehregan & Assadi[2]​ La abreviatura «G.Kadereit» se ...
Fue coeditora de Clean Electricity from Photovoltaics (2001); Fotosíntesis molecular a global (2004); La Cátedra 1702 de ...
Datos: Q900892 (Términos botánicos, Fotosíntesis). ...
... la Tierra primitiva son consistentes con una aparición temprana de formas de vida con membrana púrpura antes de la fotosíntesis ...
"Fotosíntesis", le trajo el honor de ser elegido como el mejor autor de publicaciones educativas para estudiantes de secundaria ... "Fotosíntesis", Mehranb-e Ghalam, 2002; "Sokhan: Gran enciclopedia de palabras persas", libro de ocho volúmenes, Elmi Publisher ...
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La fotosíntesis oxigénica es la modalidad de fotosíntesis en la que el agua es el donante primario de electrones y que, por lo ... A partir de que la fotosíntesis oxigénica apareciera en cianobacterias y se convirtiera en la forma principal de metabolismo ... Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fotosíntesis.. .mw-parser-output .mw-authority-control{margin-top:1.5 ... Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotosíntesis_oxigénica&oldid=146759169» ...
Este procedimiento es el fin perseguido por la fotosíntesis, el cual, de acuerdo con una investigación reciente, podría ... Fotosíntesis artificial y las oportunidades que genera. La posibilidad de emular el proceso de la fotosíntesis, abre el camino ... Si bien, la fotosíntesis es fundamental para la vida de los ecosistemas terrestres, según Erb el proceso artificial propuesto ... Esta fotosíntesis 2.0 podría tener lugar en sistemas vivos o sintéticos como los cloroplastos artificiales o gotas de agua ...
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Qué es la fotosíntesis? - Agrocesped. 27 agosto, 2015. Información sobre el céspedcesped natural, fotosíntesis, jardin, luz, ... La fotosíntesis se realiza durante el día porque es imprescindible la luz solar. Dicho de otra manera, la fotosíntesis es el ... Fotosíntesis. Por otro lado, existen diferentes factores que influyen en la fotosíntesis:. *Temperatura: cada se especie se ... La fotosíntesis en el césped natural. La fotosíntesis es necesaria para la supervivencia de los rollos de tepes. Veamos algunas ...
LED: bombillas solares, con batería, por fotosíntesis y más. by Nicolás Boullosa on June 11, 2010. ... producen energía a través de la fotosíntesis. La energía es almacenada a continuación en una batería que, a su vez, propulsa ...
Sin embargo, señaló, en esa porción de vida la fotosíntesis está llevada a su límite y comienza a fallar, además, los ... Un reciente estudio de la Universidad de Arizona alertó que los bosques tropicales podrían ver afectada su fotosíntesis a ... un incremento de calor que bloquea la fotosíntesis. ... Alertan que cambio climático podría afectar fotosíntesis de ...
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Luz PAR (fotosíntesis). Las plantas utilizan la luz PAR (radiación activa fotosintética) para el proceso de fotosíntesis. ... Los cultivos no la necesitan para la fotosíntesis.. Luz UV (ultravioleta). La luz ultravioleta regula el crecimiento de las ...
Qué es la fotosíntesis?. La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma ... Fotosíntesis vs. respiración celular. A nivel de reacciones generales, la fotosíntesis y la respiración celular son procesos ... A qué temperatura se da la fotosintesis?. Respuesta. Botón que navega a la página de registro. •. Comentar. Botón que navega a ... En la fotosíntesis, se captura energía solar y se convierte en energía química en forma de glucosa, mediante el uso de agua y ...
90% de la fotosíntesis Llevada a cabo por Sol, OCÉANOS Contienen Minerales disueltos, OCÉANOS Cubren Cubre 3/4 de la tierra, ... La fotosíntesis en los océanos, muy afectada por la escasez de nutrientes, es incluso menos eficiente. La productividad medie ... Así, la energía necesaria para la fotosíntesis sólo procede de la radiación azul y roja a la que corresponde menos de la mitad ... Suponiendo que la RFA es el 45% de la luz directa, la eficiencia global de la fotosíntesis es del 11%, que equivale a 456/( ...
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El uso de enzimas de bacterias y membranas de espinacas permite avanzar en el objetivo de crear una fotosíntesis artificial ... Una fotosíntesis artificial. Todas las rutas de fijación de carbono por métodos biológicos son procesos eficientes. Sin embargo ... De todos los procesos naturales, el más extendido es el que se da durante la fotosíntesis de plantas, algas y cianobacterias. ... No solo funcionaba, sino que era 100 veces más rápido que cualquier otro intento de replicar la fotosíntesis de forma ...
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Imitar la fotosíntesis. PRODUCE-H2 se basó en los resultados de photocatH2ode, un proyecto anterior que había desarrollado ...
Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse. ... La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. ... 3- ¿Fases de la fotosíntesis? La fotosíntesis presenta dos fases:. 3.1- Fase fotoquímica o reacción de Hill. Anteriormente se ... 4- ¿Cómo se produce la fotosíntesis? La fotosíntesis se produce principalmente en las hojas de las plantas, aunque en menor ...
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La fotosíntesis es un proceso fundamental de la naturaleza por medio del cual las plantas se alimentan y generan oxígeno. ... La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas generan su propia comida y obtienen energía del sol. Es como si cada una ... Fotosíntesis, paso a paso. Todo comienza cuando las hojas de las plantas capturan la luz del sol a través de una sustancia ... Qué es la fotosíntesis?. Este proceso por el cual las plantas se alimentan y generan oxígeno, absorbiendo el dióxido de carbono ...
El grupo de fotosíntesis aborda estudios relacionados con la fisiología, la bioquímica y la biología molecular de cultivos de ... La evaluación de la fotosíntesis, el metabolismo primario y antioxidante, el rendimiento y la calidad nutricional del grano ... investigando los fundamentos básicos de la fotosíntesis, mecanismos de regulación del metabolismo primario del carbono y ...
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El origen de la fotosíntesis oxigénica fue mil millones de años antes de lo que se creía. ... lo cual indica que el origen de la fotosíntesis oxigénica ya tenía lugar unos mil millones de años antes de lo que se pensaba, ...
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  • La fotosíntesis artificial es un campo de investigación, que intenta imitar la fotosíntesis natural de las plantas, con el fin de convertir dióxido de carbono y agua en carbohidratos y en oxígeno, utilizando para ello la luz del Sol. (wikipedia.org)
  • Las investigaciones en cuanto a fotosíntesis artificial se pueden dividir de acuerdo con la fase de la fotosíntesis natural que buscan replicar: la separación de moléculas de agua para obtener hidrógeno y oxígeno que ocurre en la fase luminosa, y la fijación del dióxido de carbono que ocurre en la fase oscura. (wikipedia.org)
  • En palabras simples, el proceso de combinación de dióxido de carbono con agua para formar azúcar, resulta en un exceso de oxígeno, el cual es liberado. (wikipedia.org)
  • La posibilidad de emular el proceso de la fotosíntesis, abre el camino para activar una importante parte del vasto ciclo del carbono que en la naturaleza interconecta a plantas, animales, microbios y la atmósfera para mantener la vida en la Tierra. (wwwhatsnew.com)
  • La fijación de carbono, aspecto clave de este proceso, no es una capacidad exclusiva de las plantas. (wwwhatsnew.com)
  • «Esta enzima bacteriana es el fijador de carbono más eficiente que conocemos, y se nos ocurrió una explicación clara de lo que puede hacer» , comentó Soichi Wakatsuki, profesor de SLAC y Stanford y uno de los principales líderes del estudio. (wwwhatsnew.com)
  • Erb había estado trabajando junto a su equipo de investigación en el desarrollo de biorreactores para la fotosíntesis artificial, persiguiendo el propósito de convertir el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera en todo tipo de productos. (wwwhatsnew.com)
  • La fotosíntesis la podemos definir como la fabricación de alimentos por medio de la luz, a partir del agua, sales minerales y el dióxido de carbono, desprendiendo oxígeno, es decir, es la encargada de elaborar alimentos por parte de las plantas, por tanto, la usan para alimentarse, crecer y desarrollarse. (agrocesped.com)
  • si la intensidad luminosa es alta y constante, el rendimiento aumenta en relación directa con la concentración de dióxido de carbono en el aire. (agrocesped.com)
  • El carbono que está fijo y se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis puede utilizarse para crear otros tipos de moléculas orgánicas que necesitan las células. (khanacademy.org)
  • En la fotosíntesis, se captura energía solar y se convierte en energía química en forma de glucosa, mediante el uso de agua y dióxido de carbono. (khanacademy.org)
  • Además de introducir carbono fijo y energía en los ecosistemas, la fotosíntesis también afecta la composición de la atmósfera de la Tierra. (khanacademy.org)
  • Paso 4: Transformación mágica En la hoja, la luz solar, el dióxido de carbono y el agua se combinan en una reacción química mágica llamada fotosíntesis. (menudospeques.net)
  • Este es responsable del 90 % de la fijación biológica de carbono en la Tierra o, lo que es lo mismo, de la fijación de 120 000 millones de toneladas de carbono cada año . (nobbot.com)
  • El proceso de la fotosíntesis sirve para que, durante el día, las plantas capturen dióxido de carbono y expulsen el oxígeno. (lucaedu.com)
  • No obstante, en las noches ocurre todo lo contrario, es decir, las plantas capturan el oxígeno que se halla a su alrededor y liberan el dióxido de carbono. (lucaedu.com)
  • En el caso de la fotosíntesis oxigénica , consiste en la que produce azúcares que sean útiles para la planta y además, consume dióxido de carbono (CO 2 ) y subproduce oxígeno (O 2 ), debido a que interviene agua (H 2 O). (lucaedu.com)
  • Si consideramos que se necesitan al menos tres toneladas de CO2 para producir una de etanol, la fotosíntesis artificial contribuirá a reducir los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera. (tecnoplc.com)
  • El metabolismo del ácido de las crasuláceas, también conocido como fotosíntesis CAM, es una vía de fijación de carbono que evolucionó en algunas plantas como una adaptación a las condiciones áridas que les permite realizar la fotosíntesis durante el día, pero solo intercambiar gases durante la noche. (antropocene.it)
  • A diferencia de la mayoría de las plantas, que abren sus estomas (pequeñas aberturas en la superficie de las hojas) durante el día para capturar dióxido de carbono (CO2) para la fotosíntesis, las plantas CAM solo abren sus estomas durante la noche. (antropocene.it)
  • De esta forma, como se ha mencionado, el proceso fotosintético de las plantas CAM se divide en dos fases principales: la fijación de dióxido de carbono (CO2) y la propia fotosíntesis. (antropocene.it)
  • La fotosíntesis es la transformación de la luz solar, o fijación de carbono, en energía, un proceso esencial para la vida, ya que da como resultado la producción de oxígeno. (cienciahistoria.com)
  • En esta fase oscura, la glucosa proviene del CO2, es decir, a través de la fijación de carbono. (cienciahistoria.com)
  • Además de ser un proceso energético, la fotosíntesis también juega un papel crucial en la reducción del dióxido de carbono atmosférico, lo que contribuye a mitigar el cambio climático. (astheha.es)
  • Durante la fotosíntesis, las plantas utilizan la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en carbohidratos y oxígeno. (mundoagropecuario.com)
  • Aquí, el dióxido de carbono se libera nuevamente y luego está disponible para otras reacciones de fotosíntesis. (mundoagropecuario.com)
  • En el caso de las plantas, el proceso por el que capturan la energía es tan particular como trascendental: la fotosíntesis, aprovechando el uso de la energía solar, convierte las sustancias inorgánicas que captura -como el dióxido de carbono- en sustancias orgánicas, logrando nutrirse y, a la vez, desprender oxígeno. (red2030.com)
  • Una de las soluciones, apuntan los encargados del estudio, es el desarrollo de dispositivos fotoelectroquímicos (PEC, por sus siglas en inglés) que puedan absorber luz y utilizarla para transformar dióxido de carbono en oxígeno y producir al mismo tiempo energía eléctrica. (pangeanatura.com)
  • No sería descabellado afirmar que el dióxido de carbono es el enemigo número uno del ser humano. (imnovation-hub.com)
  • La primera parada de este viaje nos lleva al año 2015, cuando un grupo de científicos de la Universidad de Singapur desarrolló un sistema de "fotosíntesis artificial" que, utilizando el cobre como catalizador permitía generar etileno a partir de dióxido de carbono y agua, sirviéndose para ello de energía solar. (imnovation-hub.com)
  • Hacer pasteles aprovechando el CO2 producido en la combustión del carbón es uno de los resultados de una novedosa tecnología de captura de carbono. (imnovation-hub.com)
  • La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas, algas y algunos tipos de bacterias utilizan la energía solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. (tecnobits.com)
  • 3. Con esa energía, la planta toma el dióxido de carbono del aire y lo convierte en glucosa, que es su alimento. (plantasmania.com)
  • Por medio de la fotosíntesis, las plantas generan glucosa (que utilizan como energía para crecer) y oxígeno a partir de agua, dióxido de carbono (CO 2 ) y luz solar (Figura 1). (verdi.mx)
  • Al contrario de las plantas C 3 , las plantas con fotosíntesis MAC abren sus estomas durante la noche para absorber CO 2 , lo almacenan como ácido orgánico y durante el día cierran sus estomas y usan el carbono almacenado en el ácido orgánico y la luz del sol para generar glucosa (Figura 2b). (verdi.mx)
  • a) Durante el día, las plantas con fotosíntesis C 3 abren sus estomas para que entre dióxido de carbono (CO 2 ) en las hojas y, junto con agua y energía solar, producen glucosa y desprenden oxígeno. (verdi.mx)
  • Como se necesita de la energía solar y carbono para la producción de glucosa, el CO 2 absorbido durante la noche es almacenado como ácido orgánico que después es utilizado durante el día junto con la energía solar para producir glucosa. (verdi.mx)
  • Mientras tanto, más de 100 mil millones de toneladas de carbono se fijan cada año a través del ciclo de Calvin Benson Bassham (CBB), la vía de fijación de carbono en la fotosíntesis. (innovativegenomics.org)
  • La fotosíntesis es un proceso biológico en el que las plantas y los microbios utilizan dióxido de carbono, agua y luz solar para crear oxígeno y energía. (naturalezaconderechos.org)
  • La fotosíntesis permite que un organismo aproveche la energía solar para sintetizar su propio alimento (moléculas de carbohidratos) a partir del dióxido de carbono de la atmósfera. (naturalezaconderechos.org)
  • Por lo tanto, los estomas ayudan a una planta a minimizar la pérdida de agua, en equilibrio con la obtención de carbono para la fotosíntesis. (naturalezaconderechos.org)
  • Algunas plantas con flores incluso están adaptadas a un estilo de vida sumergido: los pastos marinos carecen completamente de estomas y realizan la fotosíntesis, pero deben depender de las bacterias en los sedimentos oceánicos poco profundos para proporcionar una fuente de carbono en ausencia de CO2. (naturalezaconderechos.org)
  • En la fotosíntesis natural intervienen docenas de enzimas que catalizan varias reacciones individuales, pero todo el proceso puede dividirse conceptualmente en dos fases principales que interactúan mediante moléculas transportadoras de energía: las reacciones luminosas, que dependen de la luz del Sol, y las reacciones oscuras, que pueden ocurrir en ausencia de luz. (wikipedia.org)
  • Estas reacciones tienen mucha importancia tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista económico, dada su potencial aplicación en la explotación de la energía solar, sin embargo el proceso es tan complejo que aún en un laboratorio es difícil de replicar. (wikipedia.org)
  • La energía necesaria para estas reacciones es absorbida por moléculas de pigmento (tales como la clorofila, los carotenos y las ficocianinas) que junto con moléculas transportadoras de electrones forman complejos proteínicos muy especializados denominados fotosistemas, los cuales son alimentados con electrones provenientes de moléculas de agua que son descompuestas en moléculas de hidrógeno y oxígeno. (wikipedia.org)
  • Los científicos están estudiando el proceso de la fotosíntesis puesto que en las reacciones luminosas se produce hidrógeno a partir de energía solar y agua de manera muy eficiente. (wikipedia.org)
  • Reacciones de fotosíntesis, dónde se llevan acabo y su importancia ecológica. (khanacademy.org)
  • La luz es absorbida por pequeños orgánulos en las hojas de la planta, donde se procesa a través de una serie de reacciones químicas y luego se almacena en la planta. (cienciadehoy.com)
  • La clorofila es el pigmento en las plantas y algunas bacterias que estimulan las reacciones de la fotosíntesis. (cienciadehoy.com)
  • Si bien puede pensarse que la fotosíntesis sólo ocurre durante el día, el proceso en realidad tiene dos etapas: reacciones de luz que capturan la energía solar (foto) y reacciones oscuras que pueden ocurrir de día o de noche para hacer comida (síntesis). (naturalezaconderechos.org)
  • Las mismas son necesarias para generar calor, producir reacciones químicas, como la fotosíntesis y la fijación de la vitamina D en la piel, así como la regulación de los relojes internos. (bvsalud.org)
  • Los cultivos no la necesitan para la fotosíntesis. (sudlac.com)
  • Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila , que es una sustancia de color verde que tienen en las hojas. (free-libre.com)
  • A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. (free-libre.com)
  • Los animales necesitan de otros animales o plantas para obtener energía de los alimentos, pero los investigadores de Texas A & M están estudiando una babosa de mar que crea su propia energía mediante la fotosíntesis. (geniolandia.com)
  • GREEN-UP se aplica semanalmente o en situaciones específicas en las que las plantas necesitan potenciar su crecimiento a través de la fotosíntesis. (sembralia.com)
  • GREEN-UP estimula la formación de clorofila, que es un pigmento verde que se encuentra en las plantas y actúa como receptor de la luz solar que necesitan para realizar correctamente la fotosíntesis. (sembralia.com)
  • Aumentando la cantidad de clorofila en las plantas, éstas obtendrán y asimilarán más fácilmente la energía de la luz que necesitan para la fotosíntesis. (sembralia.com)
  • En general, podemos decir que la mayoría de las plantas necesitan luz directa del sol durante algunas horas al día para realizar la fotosíntesis de manera óptima . (plantasmania.com)
  • La respiración la hacen tanto de día como por la noche, pero en la noche, ante la falta de luz, solo realizan la función de respiración y no de fotosíntesis. (free-libre.com)
  • Además de las plantas, la fotosíntesis también la realizan las algas verdes y ciertos tipos de bacterias. (free-libre.com)
  • En resumen, las plantas CAM pueden considerarse «estomáticamente independientes» porque fijan CO2 durante la noche cuando los estomas están abiertos y luego realizan la fotosíntesis durante el día cuando los estomas están cerrados. (antropocene.it)
  • Pero no son los únicos que pueden participar en el proceso, los carotenoides y las ficobilinas, por ejemplo, también realizan la fotosíntesis. (cienciahistoria.com)
  • Una muy importante es la fotosíntesis, que en el medio terrestre la realizan las plantas. (blogspot.com)
  • El 95% de las plantas en el planeta realizan la fotosíntesis llamada C 3 , que es la que nos enseñan comúnmente en la escuela. (verdi.mx)
  • Las hojas suelen ser estructuras grandes y planas que captan la luz, pero otras partes verdes de una planta (como los tallos) también realizan la fotosíntesis. (naturalezaconderechos.org)
  • El término fotosíntesis artificial se aplica a aquellos procesos que, inspirados en la fotosíntesis natural, buscan utilizar la energía solar para producir otros tipos de energía que puedan ser aprovechados por el ser humano de manera limpia y eficiente, de forma que en un futuro se pueda producir una «planta artificial» que sea capaz de almacenar energía en forma de compuestos orgánicos a partir de óxido carboxílico y aceite. (wikipedia.org)
  • Más bien, con la fotosíntesis artificial se pretende rescatar el principio de la misma, para aplicarla en procesos de ingeniería. (wwwhatsnew.com)
  • De todos los procesos naturales, el más extendido es el que se da durante la fotosíntesis de plantas, algas y cianobacterias. (nobbot.com)
  • GREEN-UP es una formulación ayurvédica que actúa directa e intensamente sobre los procesos metabólicos que desencadenan la fotosíntesis de las plantas. (sembralia.com)
  • La fotosíntesis y la quimiosíntesis son dos procesos biológicos fundamentales que ocurren en los seres vivos. (astheha.es)
  • En resumen, la fotosíntesis y la quimiosíntesis son procesos biológicos que difieren en la fuente de energía utilizada, los organismos involucrados y los subproductos generados. (astheha.es)
  • La fotosíntesis y la respiración celular son dos procesos fundamentales y opuestos que ocurren en los seres vivos. (tecnobits.com)
  • A pesar de que la fotosíntesis y la respiración celular son procesos opuestos, ambos son esenciales para la vida de los seres vivos. (tecnobits.com)
  • Las interacciones entre los átomos y las moléculas en procesos como la fotosíntesis son increíblemente complejas, difíciles de manejar incluso para una supercomputadora, por lo que los científicos tradicionalmente han tenido que simplificar sus modelos para poder manejarlos. (chatiapuesmessenger.com)
  • La fotosíntesis es uno de los procesos más importantes para el crecimiento saludable de las plantas. (plantasmania.com)
  • La fotosíntesis es uno de los procesos más importantes de la naturaleza. (naturalezaconderechos.org)
  • La fotosíntesis se realiza durante el día porque es imprescindible la luz solar. (agrocesped.com)
  • Dicho de otra manera, la fotosíntesis es el proceso de transformación de la materia inorgánica en materia orgánica y al mismo tiempo convierten la energía solar en energía química. (agrocesped.com)
  • La conocida ecuación básica que describe la reacción endotérmica por la cual se sintetiza una molécula de glucosa a partir de sus seis moléculas de CO 2 y H 2 O, y 2'8 MJ de radiación solar, es una simplificadísima caja negra. (emiliosilveravazquez.com)
  • Actualmente, esto solo es posible si el H2 se produce a partir de agua usando la electrolisis, usando electricidad renovable, o mediante la foto(electro)catalización, usando luz solar. (europa.eu)
  • Este es un pigmento que es sensible a la luz solar y dota a las plantas de su color verde característico , siendo un pigmento que se halla en los cloroplastos, que consisten en unas estructuras celulares que poseen distintos tamaños, siendo propias de las células vegetales. (lucaedu.com)
  • Por el contrario, en la fotosíntesis anoxigénica no se produce oxígeno (O2), pero suele valerse de la luz solar para romper moléculas de sulfato de hidrógeno (H2S). (lucaedu.com)
  • Es decir, no incluye la luz infrarroja y la luz ultravioleta (que representan el 58% de la luz solar). (mars.com.ar)
  • La fotosíntesis es el proceso que usan las plantas para convertir la luz solar en energía química. (cienciadehoy.com)
  • El proceso de fotosíntesis ocurre cuando las moléculas de clorofila absorben la luz solar. (cienciahistoria.com)
  • La luz solar, que es absorbida, tiene dos funciones esenciales en el proceso de fotosíntesis. (cienciahistoria.com)
  • La fotólisis del agua es la descomposición de la molécula de agua a través de la energía de la luz solar. (cienciahistoria.com)
  • Igualmente importante es la luz solar para la orientación de las abejas. (blogspot.com)
  • Durante la fotosíntesis, las plantas capturan la energía solar a través de pigmentos llamados clorofila, presentes en las hojas y otros tejidos verdes. (astheha.es)
  • En resumen, la fotosíntesis es un proceso biológico fundamental que permite a las plantas convertir la energía solar en energía química, vital para su crecimiento y desarrollo. (astheha.es)
  • La quimiosíntesis es un proceso biológico fundamental que ocurre en algunos organismos, permitiéndoles obtener energía necesaria para sobrevivir sin depender de la luz solar. (astheha.es)
  • A pesar de su reducida dimensión, estos dispositivos son muy eficientes: mientras el aprovechamiento natural medio de la luz solar de las plantas es menor al 2%, el porcentaje escala hasta el 30% en proyectos tecnológicos como este. (red2030.com)
  • La fotosíntesis ocurre en dos etapas: la primera etapa es la fase luminosa, en la que la energía solar es capturada por los pigmentos llamados clorofila y se convierte en energía química. (tecnobits.com)
  • Este proceso es vital para la supervivencia de las plantas y permite que conviertan la luz solar en energía. (plantasmania.com)
  • Por lo tanto, es crucial asegurarse de que tus plantas reciban suficiente luz solar y estén bien regadas para apoyar su proceso de fotosíntesis. (plantasmania.com)
  • Es un proceso sorprendente que nos muestra la importancia de cuidar nuestras plantas y de asegurarnos de que reciban suficiente luz solar para poder realizar este proceso correctamente. (plantasmania.com)
  • La clorofila no es el único pigmento, pero es el mejor para absorber la luz solar cerca del extremo azul del espectro visible, donde los fotones tienen mayor energía. (naturalezaconderechos.org)
  • Así pues, este es un proceso a través del que los organismos vegetales y algunas bacterias crean materia orgánica a partir de materia inorgánica y luz , lo que les permite elaborar sus alimentos . (lucaedu.com)
  • en plantas superiores como granos, árboles, arbustos, algas rojas, marrones y amarillas e incluso algunas bacterias como las cianobacterias azul-verdes, la fotosíntesis implica clorofila a. todos estos fotosintetizadores producen oxígeno simultáneamente con carbohidratos. (cienciadehoy.com)
  • Algunas bacterias, como la púrpura y la verde, se someten a la fotosíntesis pero no producen oxígeno. (cienciadehoy.com)
  • Los cloroplastos son orgánulos en células de plantas y bacterias que contienen la clorofila utilizada en la fotosíntesis. (cienciadehoy.com)
  • Son capaces de realizar la fotosíntesis: plantas, cianobacterias, algas y algunas bacterias. (cienciahistoria.com)
  • La fotosíntesis es un proceso vital en los organismos autótrofos, como las plantas y algunas bacterias, en el cual la energía de la luz se convierte en energía química para llevar a cabo la síntesis de compuestos orgánicos. (astheha.es)
  • Este proceso es llevado a cabo por ciertos microorganismos como bacterias y arqueas, que viven en ambientes extremos como fuentes hidrotermales o sedimentos marinos profundos. (astheha.es)
  • Por otro lado, la quimiosíntesis es un proceso que se produce en las bacterias y utiliza compuestos químicos inorgánicos, como el azufre o el hierro, para producir energía. (astheha.es)
  • En cuanto a los organelos involucrados, en la fotosíntesis se utilizan los cloroplastos, mientras que en la quimiosíntesis se producen en las membranas celulares de las bacterias. (astheha.es)
  • En las bacterias, la fotosíntesis utiliza sulfuro de hidrógeno, hidrógeno molecular y otros compuestos reducidos en lugar de agua, de modo que no se libera oxígeno molecular. (bvsalud.org)
  • Esto hace que la fotosíntesis artificial sea una tecnología atractiva no sólo desde el punto de vista práctico y económico, sino también desde el punto de vista ecológico, ya que potencialmente podría ayudar a mitigar o revertir algunos de los efectos adversos producidos por el consumo de combustibles fósiles como el calentamiento global. (wikipedia.org)
  • Este procedimiento es el fin perseguido por la fotosíntesis, el cual, de acuerdo con una investigación reciente, podría replicarse de manera artificial. (wwwhatsnew.com)
  • Averiguar cómo se desarrolla este proceso, podría dar pie al mundo científico para desarrollar formas de fotosíntesis artificial que permitan convertir el gas de efecto invernadero en combustibles, fertilizantes, antibióticos y otros productos. (wwwhatsnew.com)
  • Si bien, la fotosíntesis es fundamental para la vida de los ecosistemas terrestres, según Erb el proceso artificial propuesto es más eficiente que la misma evolución ha definido para la Tierra. (wwwhatsnew.com)
  • Pero en los últimos años, un equipo del Instituto Max Planck (Alemania) ha venido desarrollando un séptimo camino, una especie de fotosíntesis artificial que, aseguran, es un 20 % más eficiente que la natural. (nobbot.com)
  • No solo funcionaba, sino que era 100 veces más rápido que cualquier otro intento de replicar la fotosíntesis de forma artificial. (nobbot.com)
  • La fotosíntesis artificial es casi una realidad. (tecnoplc.com)
  • Cómo es posible imitar a la naturaleza en un entorno artificial? (tecnoplc.com)
  • Siemens implicada en el estudio de la fotosíntesis artificial. (tecnoplc.com)
  • Cómo reproducir la fotosíntesis de manera artificial? (tecnoplc.com)
  • Así pues, una vez en el laboratorio, la fotosíntesis artificial se produce en dos pasos: la electrolisis y la fermentación. (tecnoplc.com)
  • Este proyecto se ha iniciado en enero de este año y está previsto que en 2021 se consiga llevar la fotosíntesis artificial de los laboratorios a las fábricas. (tecnoplc.com)
  • Fotosíntesis artificial, ¿la generación de energía limpia del futuro? (red2030.com)
  • Uno de estos proyectos es A-Leaf(en español, «una hoja»), un dispositivo de fotosíntesis artificial del tamaño de una lata de refresco que está siendo desarrollado por un consorcio europeo de investigación. (red2030.com)
  • Frente a otras opciones de energía verde como es el caso de la energía eólica o fotovoltaica, que requieren de la presencia de viento o de luz, los dispositivos de fotosíntesis artificial no dependen de elementos externos para su funcionamiento. (red2030.com)
  • El reporte es solo el primer paso en la larga cadena de trabajo conjunto que supone un objetivo tecnológico como la fotosíntesis artificial espacial. (pangeanatura.com)
  • b) Las plantas con fotosíntesis MAC abren sus estomas durante la noche absorbiendo CO 2 y desprendiendo oxígeno. (verdi.mx)
  • 1]​ El proceso que permite obtener hidrógeno y oxígeno a partir de agua recibe el nombre de electrólisis del agua, y consiste en aplicar una carga eléctrica con suficiente potencial sobre moléculas de agua para separar los átomos que las componen, ya que es una reacción que no sucede de manera espontánea. (wikipedia.org)
  • La fotosíntesis oxigénica es la modalidad de fotosíntesis en la que el agua es el donante primario de electrones y que, por lo tanto, libera oxígeno (O 2 ) como subproducto. (wikipedia.org)
  • Un ejemplo de ello son los cactus, en los que el tallo es el órgano fotosintético y las espinas son las hojas modificadas, de modo que, se evita que el agua se pierda. (lucaedu.com)
  • Las plantas CAM, acrónimo de «Metabolismo del ácido de las crasuláceas», son un tipo de planta que ha desarrollado una estrategia particular para hacer frente a los problemas relacionados con la fotosíntesis en ambientes áridos o secos, donde el agua escasea y las temperaturas pueden ser altas. (antropocene.it)
  • 2. Fotosíntesis durante el día: Durante el día, los estomas de las plantas CAM permanecen cerrados para evitar la pérdida de agua por transpiración. (antropocene.it)
  • Este tipo de metabolismo es una importante adaptación para la supervivencia de las plantas en ambientes áridos o con escasos recursos hídricos, permitiéndoles conservar agua y mantener la fotosíntesis a pesar de condiciones desfavorables. (antropocene.it)
  • Un ejemplo es el maíz: la hierba dulce, que se originó en México donde tuvo que desarrollar la capacidad de fotosíntesis sin perder demasiada agua, tiene una enzima distinta a NAD-ME para hacerlo. (mundoagropecuario.com)
  • Cuidar la calidad de la luz y agua para tus plantas es fundamental para su salud y desarrollo! (plantasmania.com)
  • Aunque con este tipo de fotosíntesis las plantas tienen altas tasas de crecimiento, también pierden hasta el 97% del agua que absorben del suelo debido a las altas temperaturas presentes durante el día. (verdi.mx)
  • Es por ello que las plantas con fotosíntesis C 3 se encuentran en ecosistemas húmedos en donde, a pesar de la pérdida de agua que tienen por abrir sus estomas durante el día, pueden recuperar el agua perdida. (verdi.mx)
  • El abrir los estomas durante la noche, que es cuando la temperatura del aire es más baja, permite que las plantas con fotosíntesis MAC pierdan menos agua, pero al mismo tiempo las tasas de crecimiento son menores comparadas con plantas con fotosíntesis C 3 . (verdi.mx)
  • No es reactiva ni inflamable y se disuelve en agua. (cdc.gov)
  • Esta modalidad metabólica es propia de las cianobacterias y de sus descendientes por endosimbiosis , los diversos tipos de cianelas y plastos que se observan en las ( algas ) eucarióticas y en las plantas . (wikipedia.org)
  • A partir de que la fotosíntesis oxigénica apareciera en cianobacterias y se convirtiera en la forma principal de metabolismo autótrofo, la atmósfera terrestre empezó a enriquecerse en oxígeno, hasta entonces casi ausente. (wikipedia.org)
  • En las células vegetales, la fotosíntesis ocurre dentro de los cloroplastos, descendientes de las cianobacterias que se integraron en las plantas hace más de 2 mil millones de años a través de la endosimbiosis. (naturalezaconderechos.org)
  • A su vez, la clorofila es responsable del característico color verde de las plantas. (free-libre.com)
  • Para realizar la fotosíntesis las plantas disponen de un pigmento de color verde llamado clorofila que es el encargado de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. (free-libre.com)
  • Entre ellos, el principal es la clorofila o pigmento verde que da el color a las plantas. (free-libre.com)
  • Entre todos ellos , destaca la clorofila, que es el pigmento de color verde que se encuentra en el interior de los cloroplastos de la célula vegetal. (free-libre.com)
  • Es la gran proporción de este pigmento el que determina que las plantas presenten principalmente su coloración verde ya que la mayor cantidad de clorofila enmascara la menor proporción del resto de pigmentos. (free-libre.com)
  • De igual forma, se precisa la clorofila para que pueda producirse la fotosíntesis de las plantas. (lucaedu.com)
  • Los seres clorofilados son aquellos que poseen clorofila, es decir, un pigmento especial que desencadena el proceso. (cienciahistoria.com)
  • También cabe mencionar que el pigmento de la clorofila es el encargado de absorber la energía. (cienciahistoria.com)
  • 2. Luego, la luz del sol es absorbida por la clorofila y se convierte en energía. (plantasmania.com)
  • La clorofila , un pigmento de color verde presente en las hojas, es la encargada de absorber la energía lumínica y transformarla en energía química que la planta utiliza para sintetizar los nutrientes necesarios. (plantasmania.com)
  • El componente central de un fotosistema es el pigmento verde clorofila. (naturalezaconderechos.org)
  • En cambio, el ácido málico almacenado en las células de la hoja se transforma de nuevo en CO2, que se utiliza para la fotosíntesis a través del ciclo de Calvin normal. (antropocene.it)
  • La abeja melífera (Apis mellifera) es el único insecto que utiliza un lenguaje codificado para indicar las fuentes de alimento. (blogspot.com)
  • A diferencia de la fotosíntesis, que utiliza la luz como fuente de energía, la quimiosíntesis se basa en la oxidación de sustancias químicas para generar energía. (astheha.es)
  • Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. (free-libre.com)
  • La fotosíntesis consta de dos fases diferentes: la fase luminosa y la fase oscura. (bvsalud.org)
  • Los científicos participantes en esa investigación, publicada en la revista Nature, detectaron temperaturas de hasta 47 grados en las copas de los árboles, las partes más altas de estos seres vivos, un incremento de calor que bloquea la fotosíntesis. (cronicaviva.com.pe)
  • Tommy continuó: "Y lo mejor de todo es que cuando hacemos nuestra comida, liberamos oxígeno en el aire para que todos los seres vivos puedan respirar mejor . (menudospeques.net)
  • Y ese oxígeno es lo que todos los seres vivos, incluyéndonos, necesitamos para respirar! (menudospeques.net)
  • Este proceso es único y totalmente necesario para todos los seres vivos, ya que si no se desarrollara la fotosíntesis las plantas morirían y, en consecuencia, todos los animales por falta de alimento, de manera directa o indirecta. (blogspot.com)
  • Es un proceso inverso a la fotosíntesis y se realiza tanto por los seres autótrofos (que producen su propio alimento) como por los heterótrofos (que consumen otros seres vivos). (tecnobits.com)
  • Para entenderlo de manera sencilla, podemos decir que la fotosíntesis es como cuando los seres humanos comen y convierten los alimentos en energía para poder moverse y realizar sus actividades diarias. (plantasmania.com)
  • Las plantas son los seres vivos que llevan a cabo la fotosíntesis. (plantasmania.com)
  • Entender e imitar el proceso de la fotosíntesis es una meta clara para hallar fuentes de energía limpia en la Tierra y será necesario para el futuro espacial, pero la tecnología PEC, de momento, no se ha llevado a entornos de microgravedad si ha sido sometida a radiación cósmica. (pangeanatura.com)
  • Contenido exclusivo - Clic Aquí Ciclo de vida directo vs. ciclo de vida indirecto: ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante conocerla? (tecnobits.com)
  • Además, la planta produce oxígeno que es expulsado por las hojas. (agrocesped.com)
  • En qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis? (lucaedu.com)
  • Con respecto a la interrogante de en qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis , esta se lleva a cabo en los cloroplastos, que se encuentran en mayor concentración en las hojas de las plantas. (lucaedu.com)
  • Lo que queda en su sistema "continúa la fotosíntesis y alimenta a la babosa", similar a lo que hace una planta. (geniolandia.com)
  • cuando es consumida por herbívoros u organismos que se alimentan de plantas, la energía almacenada en la planta se transfiere al consumidor. (cienciadehoy.com)
  • GREEN-UP actúa directamente en el proceso de fotosíntesis de las plantas, con un efecto directo sobre la enzima RUBISCO (Ru-di-p carboxilasa), esta enzima es la encargada de llevar a la planta a realizar la fotosíntesis o la fotorrespiración. (sembralia.com)
  • En este artículo hablaremos sobre el proceso más importante en la vida de una planta: la fotosíntesis . (plantasmania.com)
  • Julián Sudera, director de Marketing de Corteva Agriscience, explicó que al tener efectos bioestimulantes sobre la fotosíntesis da un beneficio posterior en el rendimiento con una mayor incorporación de nitrógeno en la planta. (costumbresrurales.com.ar)
  • Un desafío que debe superarse para lograr un mayor rendimiento en la transformación de cloroplasto es la selección de células vegetales que contienen un solo genoma de cloroplasto (homoplasmia) y la posterior regeneración de una planta completa. (innovativegenomics.org)
  • De hecho, gran parte de la vida en la Tierra es posible debido a que el sol proporciona energía de forma continua a los ecosistemas. (khanacademy.org)
  • El intercambio de gases que se produce en la fotosíntesis es fundamental para los ecosistemas y la vida, permitiendo que se cree y circule la materia orgánica y la inorgánica se fije. (lucaedu.com)
  • Como consecuencia, las plantas en ecosistemas áridos han desarrollado otro tipo de fotosíntesis llamado Metabolismo Ácido de las Crasuláceas (MAC). (verdi.mx)
  • Tanto los cloroplastos, así como el proceso de fotosíntesis hacen posible la creación de una molécula de glucosa (C6H12O6) y 6 moléculas de oxígeno (02). (lucaedu.com)
  • La función principal de los cloroplastos es capturar la luz e integrarla en el proceso de la fotosíntesis. (cienciadehoy.com)
  • El CO2 se almacena como ácido málico de cuatro carbonos en vacuolas durante la noche, luego, durante el día, el malato se transporta a los cloroplastos donde se convierte nuevamente en CO2, que luego se usa durante la fotosíntesis. (antropocene.it)
  • La babosa de mar Elysia chlorotica (A. A. Gould, 1870), es capaz de mantener los cloroplastos del alga que come, Vaucheria litorea (Hofman ex. (greenteach.es)
  • La fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos, que es un orgánulo que se encuentra solo en las células vegetales. (cienciahistoria.com)
  • La primera etapa del catabolismo de glúcidos es la glucolisis y ocurre en el citosol. (slideshare.net)
  • Cómo ocurre la fotosíntesis? (tecnobits.com)
  • La respiración celular ocurre en tres etapas: en la primera etapa, la glucosa es descompuesta en moléculas más pequeñas en un proceso llamado glucólisis. (tecnobits.com)
  • En particular, Mazziotti y los coautores del estudio Anna Schouten y LeeAnn Sager-Smith han estado modelando lo que sucede a nivel molecular cuando ocurre la fotosíntesis. (chatiapuesmessenger.com)
  • El intercambio de gases que ocurre a través de los estomas para las plantas terrestres es diferente para las plantas acuáticas. (naturalezaconderechos.org)
  • La atrazina es una sustancia manufacturada y no ocurre naturalmente. (cdc.gov)
  • Hasta ahora, no estaba claro exactamente cómo está estructurado y funciona C4-NAD-ME (como se abrevia), que está involucrado en la fotosíntesis de C4. (mundoagropecuario.com)
  • Por tanto, el CO 2 prefijado y destinado a la fotosíntesis es procesado principalmente por la variante enzimática que lo "iguala" (y funciona mucho más rápido). (mundoagropecuario.com)
  • Acompáñanos para descubrir todos los detalles sobre cómo funciona la fotosíntesis y cómo mantener tus plantas saludables! (plantasmania.com)
  • Este método es fácil de ampliar y un análisis del ciclo de vida, realizado con Toyota Motor Europe (que produce vehículos impulsados por H2), indicó los efectos medioambientales y la relación coste-beneficio de dichos catalizadores en comparación con catalizadores de metales nobles», comenta Artero. (europa.eu)
  • Para hacer esto, une un producto intermedio del ciclo de fotosíntesis de C4 llamado aspartato. (mundoagropecuario.com)
  • El principal problema es que la palabra Máster no es la apropiada para este curso, al menos en lo que se espera hasta ahora, se debería llamar Segundo Ciclo en Tecnología y recursos energéticos. (madrimasd.org)
  • El Máster en Tecnología y Recursos Energéticos, como Máster universitario que es, en efecto sería en cierta manera semejante a un segundo ciclo de las titulaciones antiguas. (madrimasd.org)
  • Los electrodos suelen contener catalizadores basados en metales nobles, es decir, óxido de iridio para favorecer la evolución del O2 y el platino para producir H2. (europa.eu)
  • Se mide en (μmol/W). Es el equivalente al lumen/W. Las lámparas de alta presión generan entre 1,4 y 1,8 μmol/W, mientras que los LED pueden llegar a producir más de 2,5 μmol/W. Cuanto más eficiente sea menos electricidad consumirá por PPF. (mars.com.ar)
  • Este néctar, la materia prima que usan las abejas para producir la miel, depende de la asimilación de azúcar de las plantas y de la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz, es decir, la fotosíntesis. (blogspot.com)
  • Es necesario encontrar nuevas formas de producir el compuesto vital a través de otras fuentes de energía. (pangeanatura.com)
  • Este proceso es fundamental para la vida de las plantas y para el equilibrio del planeta, ya que además de producir alimentos, liberan oxígeno al ambiente, contribuyendo así a la regulación climática y la calidad del aire. (plantasmania.com)
  • Por otro lado, cuanto mayor es la concentración de oxígeno en el aire, menos es el rendimiento de la fotosíntesis. (agrocesped.com)
  • Incluso un aumento relativamente modesto sería un gran avance, incluso un aumento del 5% sería increíble (…) Los ensayos de campo es la única manera en que podemos determinar si podemos obtener un aumento de rendimiento en condiciones naturales ", afirma Malcolm Hawkesford, investigadora del equipo. (fundacion-antama.org)
  • Esto es, maximizar la radiación interceptada durante la fase de llenado del grano , una etapa importante en el rendimiento del cultivo y el contenido de aceite, lo que impactaría en el rendimiento del cultivo. (conexionrural.com.ar)
  • Que esté más verde, que ese verdor le permita hacer más tiempo fotosíntesis y que sean genotipos verdes funcionales es decir, que todos esos productos de la fotosíntesis se particionen a grano, a rendimiento", expresó. (conexionrural.com.ar)
  • Si tiene éxito, esto permitirá pruebas más rápidas y de alto rendimiento de las ediciones para mejorar la fotosíntesis. (innovativegenomics.org)
  • es una sustancia de color verde que tienen las hojas. (agrocesped.com)
  • El estudio arrojó que la proporción de hojas que están por encima de esa temperatura crítica es aún pequeña, pues representa el 0.01 por ciento. (cronicaviva.com.pe)
  • Sin embargo, señaló, en esa porción de vida la fotosíntesis está llevada a su límite y comienza a fallar, además, los científicos advirtieron que las partes afectadas podrían aumentar rápidamente, puesto que las hojas se calientan rápido. (cronicaviva.com.pe)
  • Por ejemplo, el beta-caroteno es el pigmento que le da el color a las zanahorias pero también está presente en plantas de hojas verdes. (mars.com.ar)
  • La fotosíntesis es un proceso muy importante para las plantas y se realiza en sus hojas. (plantasmania.com)
  • Las plantas con fotosíntesis C 3 absorben CO 2 del ambiente por medio de pequeñas aperturas en las hojas llamadas estomas y generan glucosa, todo ésto exclusivamente durante el día (Figura 2a). (verdi.mx)
  • Es así como actúa sobre los brotes y las hojas de la hierba deteniendo la fotosíntesis. (cdc.gov)
  • por ejemplo, un estado similar llamado superconductividad es la base de las máquinas de resonancia magnética). (chatiapuesmessenger.com)
  • Con respecto a la carga de trabajo que tiene la titulación para los estudiantes, en general en las titulaciones universitarias es necesario realizar un esfuerzo para poder aprender los conceptos que se están explicando, por lo tanto es normal que los alumnos tengan que realizar trabajo adicional fuera de las propias horas de clase, eso es así antes y ahora. (madrimasd.org)
  • Los investigadores dijeron que sus hallazgos de la fotosíntesis en un lugar oscuro abre la posibilidad de vida similar en otros planetas. (geniolandia.com)
  • Las plantas, con su proceso de fotosíntesis, facilitan la vida en la Tierra porque nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para respirar. (slidesgo.com)
  • Es esencial para la vida en la Tierra, ya que es la principal fuente de oxígeno y proporciona nutrientes necesarios para sostener la cadena alimentaria. (astheha.es)
  • La enzima que el equipo estudió es parte de una familia llamada enoil-CoA carboxilasas/reductasas , o ECRs. (wwwhatsnew.com)
  • Las aplicaciones GREEN-UP conducen a la enzima RUBISCO para sacar a las plantas todo el potencial de su proceso fotosintético, haciendo que los niveles de CO2 dentro de los estomas se saturen y se optimice la fotosíntesis reduciendo la fotorrespiración. (sembralia.com)
  • Un estudio reciente proporciona ahora nuevos conocimientos sobre una enzima que desempeña un papel central en la llamada fotosíntesis C4. (mundoagropecuario.com)
  • Este paso de liberación es catalizado por una enzima especial", explica la Prof. Dra. (mundoagropecuario.com)
  • Mientras que la unidad alfa es responsable de la liberación de CO 2 , la subunidad beta sirve principalmente para regular la actividad de la enzima. (mundoagropecuario.com)
  • Los estomas en las plantas con fotosíntesis MAC se mantienen cerrados durante el día. (verdi.mx)
  • Por qué es tan importante la fotosíntesis? (menudospeques.net)
  • Ahora que conocemos el increíble secreto de las plantas, la fotosíntesis, es hora de entender por qué es tan importante. (menudospeques.net)
  • Al tratarse de un proceso químico, es importante señalar que la fotosíntesis posee su fórmula que es igual en todas aquellas plantas y organismos que son capaces de llevarla a cabo . (lucaedu.com)
  • Es el elemento más importante a tener en cuenta al elegir una lámpara. (mars.com.ar)
  • Por eso a menudo encontramos vídeos en internet que nos ayudan un poco a comprender algo más de las plantas y, en este caso, es la fotosíntesis, un proceso muy importante que nos hará ver cómo es importante para las plantas la luz, el sol, la sombra, etc. (plantasyjardines.es)
  • Para las abejas la miel es importante porque es la principal fuente de carbohidratos, de azúcares y la usan como reserva de energía en sus colonias. (blogspot.com)
  • Para los humanos, es un alimento importante porque contiene enzimas, vitaminas y una fuente concentrada de energía. (blogspot.com)
  • Y es precisamente esta regulación la que probablemente sea extremadamente importante. (mundoagropecuario.com)
  • Para asegurarnos de proveer a nuestras plantas la cantidad adecuada de luz, es importante conocer sus requerimientos específicos. (plantasmania.com)
  • Esta información es importante para usted debido a que esta sustancia podría causar efectos nocivos a su salud. (cdc.gov)
  • En este artículo hablaremos sobre las diferencias entre fotosíntesis y respiración celular. (tecnobits.com)
  • Diferencias entre fotosíntesis C 3 y Metabolismo Ácido de las Crasuláceas (MAC). (verdi.mx)
  • Desarrolla una divertida lección para tus alumnos de preescolar con esta tierna y completa plantilla que hemos diseñado para que puedas enseñarles sobre el proceso de fotosíntesis y su importancia. (slidesgo.com)
  • Por ello, la importancia de la fotosíntesis radica en captar CO2 de la atmósfera y renovar el O2. (cienciahistoria.com)
  • La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. (khanacademy.org)
  • La glucosa es el principal combustible metabólico, debido a la facilidad de su utilización y movilización. (slideshare.net)
  • Paso 5: Crecimiento y desarrollo Las plantas utilizan la glucosa / azúcar producido en la fotosíntesis para crecer, florecer y mantenerse saludables. (menudospeques.net)
  • La glucosa es utilizada como fuente de energía y el oxígeno es eliminado al medio ambiente. (tecnobits.com)
  • Otra de las grandes ventajas que pueden convertir esta tecnología en la gran ganadora de la carrera tecnológica contra el cambio climático es su estabilidad. (red2030.com)
  • La luz ultravioleta regula el crecimiento de las plantas y es útil para prevenir enfermedades causadas por hongos. (sudlac.com)
  • Este tipo de proceso químico no solo es una nueva forma de obtener materiales sino que, además, reduce los gastos del proceso a la vez que cuida al medio ambiente. (tecnoplc.com)
  • Qué es la fotosíntesis y cuáles son los tipos que hay? (lucaedu.com)
  • Aunque la fotosíntesis suele ser un proceso propio de las especies vegetales, lo cierto es que, también hay algunos animales que son capaces de llevarla a cabo. (lucaedu.com)
  • Es decir, que al contrario que los humanos y los animales, se nutren de forma autónoma. (red2030.com)
  • Científicos de la Universidad de Chicago han encontrado intrigantes vínculos a nivel atómico entre la fotosíntesis y los condensados de excitones, un extraño estado de la física que permite que la energía fluya sin fricción a través de un material. (chatiapuesmessenger.com)
  • Además, la calidez halógena es difícilmente imitable con LED, debido a que la ventaja de los diodos emisores de luz consiste en garantizar intensidad lumínica fría, carente de calor y de la sensación lumínica asociada a éste. (faircompanies.com)
  • La luz NIR (infrarrojo cercano) es la que genera calor en el invernadero. (sudlac.com)
  • De este modo, logrará una mayor área foliar y fotosíntesis, que se reflejará en un mayor porcentaje de aceite en grano . (conexionrural.com.ar)
  • Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia , una organización sin ánimo de lucro. (wikipedia.org)
  • La miel más conocida a nivel mundial es producida por A. mellifera, especie utilizada en prácticamente todo el mundo por su alta productividad y gran capacidad de adaptación a diversos ambientes. (blogspot.com)
  • La fotosíntesis aprovecha mejor los rojos y azules, por eso las lámparas de cultivo tradicionales emiten luz de estos colores y no verde. (mars.com.ar)
  • Las plantas utilizan la luz PAR (radiación activa fotosintética) para el proceso de fotosíntesis. (sudlac.com)
  • Un reciente estudio de la Universidad de Arizona alertó que los bosques tropicales podrían ver afectada su fotosíntesis a consecuencia del calentamiento global y el cambio climático. (cronicaviva.com.pe)
  • Su acumulación en la atmósfera, que se ha disparado desde la primera revolución industrial, es la causa del calentamiento global de acuerdo con la mayoría de los estudios. (imnovation-hub.com)
  • El hecho de que estas regiones de la Tierra ya sufran deforestaciones y sequías es peligroso para la salud del planeta, significaron. (cronicaviva.com.pe)
  • La teoría más aceptada es que RuBisCo surgió en un planeta en el que no abundaba el oxígeno , así que ese pequeño 'fallo' de origen no le supuso ninguna desventaja. (nobbot.com)