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	<title>Blog de Emilio Silvera V. &#187; Bioquímica</title>
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	<description>Dedicado al universo, la mente y la ciencia en general.</description>
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		<title>¡La Vida! ¿Cómo surgió en el Cosmos?</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 06:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Silvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>

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		<description><![CDATA[Vida en el Cosmos Una característica sorprendente de nuestro retrato reconstruido del antepasado primitivo es su carácter moderno. Si este organismo lo encontráramos hoy, seguramente no delataría su inmensa antigüedad, excepto por sus secuencias de DNA. Tuvo que estar precedido, necesariamente, por formas más rudimentarias, estadios intermedios en la génesis de sistemas estructurales, metabólicos, energéticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><strong>Vida en el Cosmos</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://universo.iaa.es/amiga/FCKeditor/UserFiles/Image/Concepto/Astrobiology.jpg" alt="Astrobiologia" width="420" height="432" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una característica sorprendente de nuestro retrato reconstruido del antepasado primitivo es su carácter moderno. Si este organismo lo encontráramos hoy, seguramente no delataría su inmensa antigüedad, excepto por sus secuencias de DNA. Tuvo que estar precedido, necesariamente, por formas más rudimentarias, estadios intermedios en la génesis de sistemas estructurales, metabólicos, energéticos y genéticos complejos que son compartidos por todos los seres vivos de hoy en día. Por desgracia, tales formas no han dejado descendientes igualmente primitivos que permitan su caracterización. Esta carencia complica mucho el problema del origen de la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="homo_sapiens.gif" href="http://blog.levante-emv.com/angostohojaslibres/files/2010/08/homo_sapiens.gif"><img src="http://blog.levante-emv.com/angostohojaslibres/files/2010/08/homo_sapiens.gif" alt="homo_sapiens.gif" /></a></p>
<p>Pasado por un buen baño, una peluqueria y con un buen traje, podría, sin duda alguna, pasar inadvertido por cualquier calle del mundo.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">La Tierra nació hace unos 4.550 millones de años. Se condensó, junto con los otros planetas del sistema solar, en un disco de gas y polvo que giraba alrededor de una joven estrella que iba a convertirse en nuestro Sol. Fenómenos de violencia extrema,  incompatible con el mantenimiento de ningún tipo de vida, rodearon este nacimiento. Durante al menos quinientos millones de años, cometas y asteroides sacudieron la Tierra en formación, con lo que la hicieron capaz de albergar vida durante todo este tiempo. Algunos impactos pudieron haber sido incluso suficientemente violentos como para producir la pérdida de toda agua terrestre por vaporización, después de lo cual los océanos se habrían vuelto a llenar con agua aportada por cometas. Según esta versión de  los acontecimientos, los océanos actuales de remontarían a la última oleada de bombardeo cometario intenso, que los expertos creen que tuvo lugar hace unos cuatro mil millones de años. Existen señales de que había vida en la Tierra poco después de que dichos cataclismos llegaran a su fin.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos investigadores creen que el tiempo que pasó entre el momento en el que la Tierra se hizo habitable y aquel en el que apareció la vida, fue demasiado corto para que surgiera algo tan complejo como una célula viva. De ahí la hipótesis de que la vida llegó desde otro lugar. ¿Qué debemos pensar de ello?</p>
<p style="text-align: justify;"> ¿ Que la vida llegó al espacio exterior?</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">
<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_IP-xhn2P2rQ/S-LD6UqsoEI/AAAAAAAAEls/7ILOr7jBoGQ/s1600/3a.gif" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5468148304328826946" src="http://2.bp.blogspot.com/_IP-xhn2P2rQ/S-LD6UqsoEI/AAAAAAAAEls/7ILOr7jBoGQ/s400/3a.gif" alt="" width="400" height="329" border="0" /></a></p>
<p><em>Sección cortada que muestra la apariencia del interior y la textura de la zona de fractura del meteorito.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La teoría de que la vida es de origen extraterrestre ha tenido ilustres defensores. Entre ellos, el químico sueco Svante Arrhenius, ganador del premio Nobel de química de 1903 y recordado hoy por su concepción profética del efecto invernadero, acuñó el término &lt;&lt;panspermia&gt;&gt; para su teoría de que hay gérmenes de vida que existen en todo el cosmos y caen continuamente sobre la Tierra. Más recientemente, un célebre astrónomo inglés, sir Fred Hoyle, quien murió  en 2001, afirmó, junto con un colega de Sri Lanka, Chandra Wickramasinghe, haber detectado pruebas espectroscópicas de la presencia de organismos vivos en cometas. Más adelante veremos cuáles son estas pruebas. Francis Crick, codescubridor con James Watson de la estructura en doble hélice del DNA, ha propuesto incluso, con otro científico de origen inglés, Leslie Orgel, que los primeros organismos vivos pudieron haber alcanzado la Tierra a bordo de una nave espacial enviada por alguna &lt;&lt;civilización distante&gt;&gt;. Ha dado el nombre de &lt;&lt;panspermia directa&gt;&gt; a esta hipótesis.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_IP-xhn2P2rQ/S-LEIMI9shI/AAAAAAAAEl8/PydZSuzZqMg/s1600/2b.jpg" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5468148542558024210" src="http://2.bp.blogspot.com/_IP-xhn2P2rQ/S-LEIMI9shI/AAAAAAAAEl8/PydZSuzZqMg/s400/2b.jpg" alt="" width="349" height="392" border="0" /></a></p>
<p><em>El meteorito destaca la presencia de lo que parecen ser microbios fosilizados.</em></p>
<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_IP-xhn2P2rQ/S-LEFUUIksI/AAAAAAAAEl0/lgyYx7CEcUs/s1600/2c.jpg" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5468148493212750530" src="http://2.bp.blogspot.com/_IP-xhn2P2rQ/S-LEFUUIksI/AAAAAAAAEl0/lgyYx7CEcUs/s400/2c.jpg" alt="" width="400" height="270" border="0" /></a></p>
<p><em>Microbios fosilizados.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dejando a un lado la nave espacial, de la que hasta ahora no se ha encontrado señal alguna, un origen extraterrestre de la vida es perfectamente verosímil. La objeción que tantas veces se ha manifestado de que organismos vivos no podrían soportar las condiciones físicas que hay en el espacio, especialmente la intensa radiación ultravioleta, no se sostiene, porque rápidamente se advierte que cometas o meteoritos pueden ofrecer protección a los organismos. La destrucción por el calor durante su entrada en la atmósfera terrestre podría evitarse de forma similar. Además, la posibilidad de que la vida pueda ser un fenómeno extendido, que exista en muchos lugares del universo, es algo que tiene cada vez más adeptos. Así, la eventualidad de que organismos vivos viajen a través del espacio en varios &lt;&lt;objetos voladores&gt;&gt; está lejos de ser inverosímil. Pero, ¿qué hay de las pruebas?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img src="http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2011/8/8/1312837333947MARTEdn.jpg" alt="Bombardeo de asteroides en la Tierra temprana. d. a. aguilar/harvard-smithsonian" /></p>
<h3 style="text-align: justify;">Bombardeo de cometas y asteroides en la Tierra primigenia</h3>
<p style="text-align: justify;">La argumentación de que no hubo tiempo suficiente para que la vida surgiera localmente en la Tierra se basa en una valoración puramente subjetiva y arbitraria, que no está corroborada por ningún elemento objetivo. No existe prueba alguna de que la aparición de la vida requiera cientos de millones de años, como se ha afirmado. Por el contrario, como señalaré más adelante, la visión esencialmente química y determinista que hay que tener de este fenómeno lleva a creer, más bien, que la vida surgió de manera relativamente rápida, en un período de tiempo que ocn probabilidad hay que contar milenios y no en millones de años, Según esta concepción, el margen de unos cien millones de años que permiten los datos actuales deja tiempo suficiente para que la vida naciera en la Tierra. Es incluso posible que la vida surgiera y desapareciera varias veces antes de establecerse.</p>
<p style="text-align: justify;">Buscar moléculas de azucar en el espacio exterior, sería una manera de acercarnos a posibles formas de vida en las que, estas moléculas están presentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Quedan todas esas observaciones, claramente innegables, que demuestran que los constituyentes elementales de la vida existen en cometas y otros objetos celestes. Pero, ¿estas sustancias son producto de la vida, como creen los defensores de la panspermia? ¿O bien son, por el contrario, el fruto de reacciones químicas espontáneas? la segunda explicación se considera la más probable de las dos.</p>
<p style="text-align: justify;">Es probable que los procesos que tienen lugar en el espacio exterior hayan llevado a que las moléculas biológicas se encuentren exclusivamente en forma destrógira o levógirao. Esta es la conclusión que arroja unos experimentos llevados a cabo en la instalación de sincrotrón SOLEIL cerca de París, en la cual se encontró que un número de moléculas simples en regiones de formación estelar expuestas a radiación polarizada creaban aminoácidos con un desequilibrio de moléculas dextrógiras y levógiras.</p>
<p style="text-align: justify;">Las conocidas como m0léculas quirales pueden existir en dos formas, siendo una la imagen especular no superponible de una sobre la otra, incluso aunque ambas tienen la misma composición química. Si bien los experimentos de laboratorio tienden a producir cantidades iguales de las versiones dextrógiras y levógiras, muchas de las moléculas quirales encontradas en organismos vivos proceden de una de las variedades. Por ejemplo, los aminoácidos que forman las proteínas solo aparecen en la forma levógira, mientras que los azúcares del ADN sólo en la dextrógira.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><img src="http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/32/m42gran.jpg" alt="" border="0" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Ahora se cree que es posible que moléculas como las encontradas en esta gigantesca nube, hayan sido de gran ayuda para crear la vida en la Tierra. Estamos en la inmensa Orión, ahí, el mayor Laboratorio químico que podamos imaginar harían las delicias de todos los químicoas de la Tierra y, no digamos de los astrónomos que darían parte de su vida por ver, in situ, como se forman las estrellas nuevas. Tambien ahí están presentes transformaciones maravillosas que van dejando a punto esos “ladrillos· constituyentes que darán lugar a que, en algín mundo cercano, pueda surgir la vida.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tenemos un amplio campo  de complejas respuestas que tenemos que desvelar, descorriendo para ello el velo de ignorancia que cubre nuestras mentes. En este difícil tema de la Vida, aunque mucho es lo que hemos llegado a comprender, es mucho más lo que de ella ignoramos y, nadie, hasta el momento ha podido decir con palabras plenas qué es la Vida. Sin embargo, ahí está, en mil formas y estados que hacen despertar nuestra curiosidad y nos empuja a querer llegar a comprender, lo que la vida es.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde una charca fangoza y caliente, hasta la copia de los árboles pera, seguir hasta los pensamientos y, ahora, tratar de llegar a las estrellas. No, no ha sido fácil ni corto el camino que hemos tenido que realizar y, aunque sólo sea una fracción del tiempo del Universo, para nosotros, nuestra especie humana, es muchísimo tiempo en el que, hemos podido, al menos, llegar a comprender que aún nos queda mucho por hacer.</p>
<p style="text-align: justify;">emilio silvera</p>
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		<title>¡La Humanidad! Una muestra de vida interesante</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Silvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;Podemos explicar las similitudes entre humanos y chimpances atribuyéndolas a su descendencia  de un antepasado común que poseía las distintas características que los dos grupos comparten&#8221; Así nos lo dice Andrew H. Knoll en su maravilloso libro La vida en un planeta joven, del cual, dejamos a continuación algunas impresiones. El registro fósil de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Podemos explicar las similitudes entre humanos y chimpances atribuyéndolas a su descendencia  de un antepasado común que poseía las distintas características que los dos grupos comparten&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Así nos lo dice Andrew H. Knoll en su maravilloso libro La vida en un planeta joven, del cual, dejamos a continuación algunas impresiones.</p>
<p style="text-align: justify;">El registro fósil de la ascendencia humana es notablemente incompleto, pero los restos de esqueletos hallados en África y Asia confirman esta predicción. Los humanos no descienden de los chimpancés, divergieron a partir de un antepasado común que no era ni <em>Homo </em>ni <em>Pan.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_oQE7_95wFBc/TUOmiA7YVFI/AAAAAAAAAPI/U0UekNetOVY/s1600/evolucion+humana.gif" alt="http://2.bp.blogspot.com/_oQE7_95wFBc/TUOmiA7YVFI/AAAAAAAAAPI/U0UekNetOVY/s1600/evolucion+humana.gif" width="603" height="440" /></p>
<p style="text-align: justify;">Puesto que somos grandes animales, se nos puede perdonar que tengamos una visión del mundo que tiende a celebrar lo nuestro, pero en realidad, esa perspectiva es errónea. Somos nosotros quienes hemos evolucionado para encajar en el mundo microbiano, y no al revés. Que esto sea así se debe, en parte4 a una cuestión histórica, pero también tiene una explicación en términos de diversidad y funcionamiento del ecosistema. Si los animales son la guinda de la evolución, las bacterias son el pastel.</p>
<p><span id="more-5267"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cómo está constituido el reino protista?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Está constituido por los organismos eucarióticos unicelulares, con excepción de unos pocos que presentan una estructura multicelular bastante simple. El hecho de ser unicelulares no significa que sean seres simples y sencillos; en realidad, la célula que los constituye es , quizás una de las mas complejas, con una gran variedad de estructuras altamente especializadas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://html.rincondelvago.com/000539112.jpg" alt="'Procariotas y Eucariotas'" width="516" height="380" /></p>
<div id="htmlContent">
<ul>
<li value="6"><strong>¿Cómo se explica la presencia de cloroplastos y mitocondrias en los eucariotas?</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se debe a que estas células provienen de bacterias especializadas: 1) las mitocondrias contienen su propio ADN bacterial 2) tanto las mitocondrias como las bacterias presentan las mismas enzimas en las membranas celulares 3) los ribosomas de las mitocondrias se parecen en tamaño y composición química ; y 4) las mitocondrias solo se reproducen a través de otras mitocondrias, por división dentro de la célula huésped.</p>
<p style="text-align: justify;">Las plantas, los animales, los hongos, las algas y los protozoos son todos organismos eucariotas, genealógicamente vinculados por un modo de organización celular en el que el material genético aparece encerrado en el interior de una estructura membranosa llamada núcleo (arriba en la imagen se aprecia).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-AHYxzLDkXk4/TaRwZq10jXI/AAAAAAAAABQ/fZDULcmlgVY/s1600/-celulas-eucariotas-y-procariotas.gif" target="_blank"><img class="marco aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/-AHYxzLDkXk4/TaRwZq10jXI/AAAAAAAAABQ/fZDULcmlgVY/s1600/-celulas-eucariotas-y-procariotas.gif" alt="http://3.bp.blogspot.com/-AHYxzLDkXk4/TaRwZq10jXI/AAAAAAAAABQ/fZDULcmlgVY/s1600/-celulas-eucariotas-y-procariotas.gif" width="650" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Las bacterias y otros procariotas son distintos: sus células carecen de núcleo. Por lo que respecta a su importancia biológica, los eucariotas parecen jugar con con una clara ventaja: los organismos eucariotas se presentan en una gran diversidad y variedad de tamaños y formas que van desde los escor<a href="#" onclick="referencia('pion',event); return false;">piones</a>, los elefantes y las setas hasta los geranios, las laminarias y las amebas. Los procariotas, en cambio, son en su mayoría diminutas esferas, cilindros o espirales. Algunas bacterias forman filamentos sencillos de células unidas por sus extremos, pero son muy pocas las que llegan a construir estructuras multicelulares más complejas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" src="http://preujct.cl/biologia/curtis/libro/img/4-18.jpg" alt="" width="428" height="476" border="0" /></p>
</div>
<p style="text-align: center;">Todos eucqariotas</p>
<p style="text-align: justify;">El tamaño y la forma sin duda dan ventaja a los eucariotas, pero la morfología es sólo uno de los criterios posibles para medir la importancia ecológica. El metabolismo -el modo como un organismo obteiene materia y energía- es otro criterio, y de acuerdo con este son los procariotas los que destacan por su diversidad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://cnho.files.wordpress.com/2010/06/genes.jpg" alt="http://cnho.files.wordpress.com/2010/06/genes.jpg" width="598" height="440" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">En la actualidad se acepta que los procariotas fueron los precursores de los organismos eucariotas. Sin embargo hay grandes diferencias entre esos dos grupos celulares. Una de esas diferencias reside en la organización génica y en los mecanismos de sintetizar el ARN mensajero. Un trabajo publicado esta semana en PLoS Biology afirma que los eucariotas podrían proceder de cianobacterias termófilas ya que su organización génica recuerda rudimentariamente a la de los eucariotas.</p>
<div><img class="aligncenter" title="Arbol filogenético" src="http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_2_Ees_SCO.png" alt="Arbol filogenético" width="555" height="335" /></div>
<h4>El árbol filogenético</h4>
<p style="text-align: justify;">Todos los seres vivos comparten su origen: todos provienen del reino móneras. Este reino abarca los seres unicelulares procariotas, que carecen de núcleo celular. Son las arqueobacterias y las eubacterias.</p>
<p>De los móneras surgieron los protoctistas. Este reino reúne seres eucariotas unicelulares heterótrofos y con digestión interna (protozoos), y eucariotas unicelulares o pluricelulares sin tejidos, autótrofos fotosintéticos (algas).</p>
<p style="text-align: justify;">Los organism os eucariotas básicamente viven de alguno de los tres modos siguientes:</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos organismos, incluidos nosotros mismos, somos <em>heterótrofos</em>, es decir, obtenemos tanto el carbono como la energía que necesitamos para el crecimiento de ingerir moléculas orgánicas producidas por otros organismos. Para obtener ener´gia nuestras células utilizan oxígeno para descomponer azúcares en dióxido de carbono y agua mediante el proceso denominado <em>respiración aeróbica</em> (es decir, que utiliza oxígeno). En caso de necesidad, podemos conseguir un poco de energía por medio de un segundo tipo de metabolismo llamado <em>fermentación</em>, un proceso anaeróbico (sin oxígeno) por el que una molécula orgánica se desompone en dos (sólo las levaduras y unos pocos eucariotas más viven fundamentalmente con este metabolismo).</p>
<p style="text-align: justify;">La química de la fotosíntesis <img src="http://www.salonhogar.net/Quimica/fotosin.gif" alt="" width="230" height="240" align="right" border="0" />Una de las más importantes reacciones químicas que se producen en la naturaleza es la fotosíntesis. Por medio de este proceso, las plantas absorben la energía del Sol utilizándola para convertir el agua y el dióxido de carbono en su alimento y también en oxígeno, es decir, en compuestos orgánicos reducidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para esto, es necesaria la participación de la clorofila, contenida en los cloroplastos de las células vegetales. La fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas, llamadas luminosa y oscura.</p>
<p style="text-align: justify;">Donde más intensamente se desarrolla esta reacción química es en las hojas de las plantas verdes. Y el oxígeno que se libera es aprovechado por nosotros para respirar. De hecho, sin plantas y sin este proceso químico, simplemente nosotros tampoco existiríamos.</p>
<p style="text-align: justify;">El tercer tipo principal de metabolismo energético que se encuentra en los eucariotas es la f<em>otosíntesis</em> que realizan las plantas y las algas: la clorofila y otros pigmentos asociados captan la energía del Sol, y esta permite a las plantas fijar dióxido de carbono en forma de materia orgánica. Para convertir la luz en energía bioquímica las plantas necesitan un <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrón</a>, que proporciona el agua, y en el proceso se libera oxígeno como producto secundario.</p>
<p style="text-align: justify;">Exponer aquí y ahora la diversidad metabólica de los microorganismos procariotas, sería un aspecto clave para entender y explorar la historia de la vida primigenia y, son tan numerosas las formas de metabolismo que utilizan los procariotas para vivir que, me resulta imposible, exponer tanta diversidad en nun trabajo de tan reducido tamaño.</p>
<p style="text-align: justify;">De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente complejo, en algunos casos exclusivo de ciertos taxa, como algunos grupos de bacterias, lo que incide en su versatilidad ecológica.Los procariotas se clasifican, según Carl Woese, en arqueas y bacterias.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="caracteristicas" src="http://msxt.files.wordpress.com/2009/11/caracteristicas2.jpg?w=430&amp;h=323" alt="caracteristicas" width="430" height="323" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Al igual que los eucariotas, muchas bacterias respiran oxígeno. Pero otras bacterias utilizan  nitrato disuelto y otras iones de sulfato u óxidos metálicos de hierro o manganeso. Unos pocos procariotas suelen incluso utilizar CO<sub>2</sub>, que hacen reaccionar con ácido acético en un proceso que genera gas natural, que es el gas metano (CH<sub>4</sub>) como el detectado en el Planeta Marte por la NASA. Los organismos procariotas han desarrollado, además, toda suerte de reacciones de fermentación.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="bacterias_geometricas" src="http://www.amolasmates.es/progresiones/bacterias_geometricas.jpg" alt="bacterias_geometricas.jpg" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Las bacterias también exhiben variaciones sobre el tema de la fotosíntesis. Las cianobacterias, un grupo de bacterias fotosintéticas teñidas de color verde azulado por la clorofila y otros pigmentos, captan la luz del Sol y fijan C2 de forma muy parecida a como lo hacen las algas y plantas terrestres eucariotas. Sin embargo, cuando en el medio hay sulfuro de hidrógeno (H<sub>2</sub>S, bien conocido por su  característico  olor a &#8220;huevos podridos&#8221;), muchas cianobacterias utilizan este gas en lugar de agua para obtener los <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a> que requiere la fotosíntesis. Como producto secundario se forman entonces azufre y sulfato, no oxígeno.</p>
<p style="text-align: justify;">Las variaciones bacterianas sobre temas metabólicos de la respiración, la fermentación y la fotosíntesis son, pues, impresionantes, pero los organismos procarióticos han desarrollado todavía otro modo de crecer que es completamente desconocido en los eucariotas: la <em>quimiosíntesis</em>.</p>
<h3>Bacterias según su forma</h3>
<p><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-3qrwgXhi8QY/TdmpJYeSDXI/AAAAAAAAABU/QHtEqedzbio/s320/forma+bactarias.gif" alt="" width="320" height="268" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Muchos son los modos metabólicos que me he tenido que dejar por detrás por impedirmelo el tiempo del que dispongo ahora para poner aquí este trabajo, sin embargo, una caso queda clara, estos minñusculos &#8220;seres vivos&#8221; pueden vivir en &#8220;cualquier medio&#8221; nada les impide adaptarse y asumir una forma metabólica que les venga bien para subsistir, y, siendo así (que lo es), ¿cómo podemos dudar de que en Marte y en otros planetas o lunas del espacio exterior esté presente la vida?</p>
<p style="text-align: justify;">Todos estos &#8220;personajes&#8221;, a pesar de sus minúsculas estructuras, son, en realidad, los responsables del ecosistema planetario, sin ellos, amigos míos, no podríamos estar aquí. Las condiciones de las que podemos gozar estan generadas por ellos y, sin embargo, somos nosotros los que nos damos toda la importancia.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Vivir para ver!</p>
<p style="text-align: right;"><em>emilio silvera</em></p>
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		<title>Maravillas de la Naturaleza</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 02:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Silvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>

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		<description><![CDATA[Supernova que calcina a un planeta cercano. Ahí, en esa explosión se producen transiciones de fase que producen materiales pesados y complejos. En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica que es: H, He, (Li, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://wallpaper.hdesktop.com/wallpapers/wallpapers-1/6337bdf002238b29fa86c7e68d2107fe/Supernova-Explosion-7199.jpeg" target="_blank"><img class="marco aligncenter" src="http://wallpaper.hdesktop.com/wallpapers/wallpapers-1/6337bdf002238b29fa86c7e68d2107fe/Supernova-Explosion-7199.jpeg" alt="" width="640" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Supernova que calcina a un planeta cercano. Ahí, en esa explosión se producen transiciones de fase que producen materiales pesados y complejos. En una supernova, en orden decreciente tenemos la secuencia de núcleos H, He, O, C, N, Fe, que coincide bastante bien con una ordenación en la tabla periódica que es:</p>
<p style="text-align: center;">H, He, (Li, Be, B) C, N, O&#8230; Fe</p>
<p style="text-align: justify;">¿Apreciáis la maravilla? Las estrellas brillan en el cielo para hacer posible que nosotros estemos aquí descubriendo los enigmas del universo y&#8230; de la vida inteligente. Esos materiales para la vida sólo se pudieron fabricar el las estrellas, en sus hornos nucleares y en las explosiones supernovas al final de sus vidas.</p>
<p><span id="more-1913"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.orionsarm.com/im_store/supernova.jpg" alt="" width="617" height="564" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La explosión de una estrella gigante y supermasiva hace que esta brille más que la propia galaxia que la acoge.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero está claro que todo el proceso estelar evolutivo inorgánico nos condujo desde el simple gas y polvo cósmico a la formación de estrellas y nebulosas solares hasta los planetas, la Tierra en particular, en cuyo medio ígneo describimos la formación de las estructuras de los silicatos, desplegándose con ello una enorme diversidad de composiciones, formas y colores, asistiéndose, por primera vez en la historia de la materia, a unas manifestaciones que contrastan con las que hemos mencionado en relación al proceso de las estrellas.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde el punto de vista del orden es la primera vez que nos encontramos con objetos de tamaño comparables al nuestro, en los que la ordenación de sus constituyentes es el rasgo más característico.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.monografias.com/trabajos70/formas-alotrpicas-hierro-combinaciones-carbono/image001.jpg" alt="" width="504" height="308" /></p>
<p style="text-align: justify;">Al mismo tiempo nos ha parecido reconocer que esos objetos, es decir, sus redes cristalinas &#8220;reales&#8221;, almacenan información (memoria) que se nos muestra muy diversa y que puede cobrar interés en ciertos casos, como el de los microcristales de arcilla, en los que, según Cairns-Smith, puede incluso llegar a transmitirse.</p>
<p style="text-align: justify;">Porque, ¿qué sabemos en realidad de lo que llamamos materia inerte? Lo único que sabemos de ella son los datos referidos a sus condiciones físicas de dureza, composición, etc; en otros aspectos ni sabemos si pueden existir otras propiedades distintas a las meramente físicas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2663/3932524446_19d76f2d90.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Es posible que lo que nosotros llamamos materia inerte, no lo sea tanto, y, puede que incluso tenga memoria que transmite por medios que no sabemos reconocer. Esta clase de materia, se alía con el tiempo y, en cada momento adopta una forma predeterminada y de esa manera sigue evolucionando hasta llegar a su máximo ciclo o nivel en el que, de &#8220;materia inerte&#8221; llega a la categoría de &#8220;materia viva&#8221;, y, por el camino, ocupará siempre el lugar que le corresponda. No olvidemos de aquel sabio que nos dijo: &#8220;todas las cosas son&#8221;. El hombre, con aquellas sencillas palabras, elevó a todas las cosas a la categoría de SER.</p>
<p style="text-align: justify;">¿No os hace pensar que nosotros estemos hechos, precisamente, de lo que llamamos materia inerte?</p>
<p style="text-align: justify;">Pero el mundo inorgánico es sólo una parte del inmenso mundo molecular. El resto lo constituye el mundo orgánico, que es el de las moléculas que contienen carbono y otros átomos y del que quedan excluidos, por convenio y características especiales, los carbonatos, bicarbonatos y carburos metálicos, los cuales se incluyen en el mundo inorgánico.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://intranet.matematicas.uady.mx/portal/leamos_ciencia/VOLUMEN_I/ciencia2/48/imgs/f5p25.gif" alt="" width="403" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sí, hay que comprender que todo tiene su razón de ser</p>
<p style="text-align: justify;">Según decía expliqué muchas veces, los <a href="#" onclick="referencia('quarks',event); return false;">quarks</a> <em style="mso-bidi-font-style: normal;">u</em> y <em style="mso-bidi-font-style: normal;">d</em> se hallan en el seno de los <a href="#" onclick="referencia('nucleones',event); return false;">nucleones</a> (<a href="#" onclick="referencia('proton',event); return false;">protones</a> y <a href="#" onclick="referencia('neutron',event); return false;">neutrones</a>) y, por tanto, en los núcleos atómicos. Hoy día, éstos se consideran como una subclase de los <a href="#" onclick="referencia('hadrones',event); return false;">hadrones</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La composición de los núcleos (lo que en química se llama análisis cualitativo) es extraordinariamente sencilla, ya que como es sabido, constan de <a href="#" onclick="referencia('neutron',event); return false;">neutrones</a> y <a href="#" onclick="referencia('proton',event); return false;">protones</a> que se pueden considerar como unidades que dentro del núcleo mantienen su identidad. Tal simplicidad cualitativa recuerda, por ejemplo, el caso de las series orgánicas, siendo la de los hidrocarburos saturados la más conocida. Recordad que su fórmula general es C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub>, lo que significa que una molécula de hidrocarburo contiene <em style="mso-bidi-font-style: normal;">n</em> átomos de carbono (símbolo C) y (2<em style="mso-bidi-font-style: normal;">n</em>+2) átomos de hidrógeno (símbolo H).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://html.rincondelvago.com/000281420.png" alt="Carbono" width="539" height="384" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;">¡Maravillas de la materia!</p>
<p style="text-align: justify;">El número de <a href="#" onclick="referencia('proton',event); return false;">protones</a> y <a href="#" onclick="referencia('neutron',event); return false;">neutrones</a> determina al elemento, desde el hidrógeno (el más simple), al uranio (el más complejo), siempre referido a elementos naturales que son 92; el resto son artificiales, los conocidos transuránicos en cuyo grupo están el einstenio o el plutonio, artificiales todos ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los núcleos, como sistemas dinámicos de <a href="#" onclick="referencia('nucleones',event); return false;">nucleones</a>, pertenecen obviamente a la microfísica y, por consiguiente, para su descripción es necesario acudir a la mecánica cuántica. La materia, en general, aunque presumimos de conocerla, en realidad, nos queda mucho por aprender de ella.</p>
<p style="text-align: justify;">Hablemos un poco de moléculas.</p>
<p style="text-align: justify;">El número de especímenes atómicos es finito, existiendo ciertas razones para suponer que hacia el número atómico 173 los correspondientes núcleos serían inestables, no por razones intrínsecas de inestabilidad &#8220;radiactiva&#8221; nuclear, sino por razones relativistas. Ya antes me referiría a las especies atómicas, naturales y artificiales que son de unos pocos millares; en cambio, el número de moléculas conocidas hasta ahora comprende varios millones de especímenes, aumentando continuamente el número de ellas gracias a las síntesis que se llevan a cabo en numerosos laboratorios repartidos por todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_twn3QNAX0BA/TAcg-rLGJaI/AAAAAAAAABU/a0KhygcM49U/s1600/2005-1012blocks-lg%5B1%5D.jpg" alt="" width="400" height="379" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Una molécula es una estructura con individualidad propia, constituida por núcleos y <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a>. Obviamente, en una molécula las interacciones deben tener lugar entre núcleos y <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a>, núcleos y núcleos y <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a> y <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a>, siendo del tipo electromagnético.</p>
<p style="text-align: justify;">Debido al confinamiento de los núcleos, el papel que desempeñan, aparte del de proporcionar la casi totalidad de la masa de la molécula, es poco relevante, a no ser que se trate de moléculas livianas, como la del hidrógeno. De una manera gráfica podríamos decir que los núcleos en una molécula constituyen el armazón de la misma, el esqueleto, cuya misión sería proporcionar el soporte del edificio. El papel más relevante lo proporcionan los <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a> y en particular los llamados de valencia, que son los que de modo mayoritario intervienen en los enlaces, debido a que su energía es comparativamente inferior a la de los demás, lo que desempeña un importante papel en la evolución.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde las moléculas más sencilla, como la del hidrógeno con un total de 2 <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a>, hasta las más complejas, como las de las proteínas con muchos miles de ellos, existe toda una gama, según decía, de varios millones.  Esta extraordinaria variedad de especies moleculares contrasta con la de las especies nucleares e incluso atómicas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem0105/figura41.jpg" alt="" width="635" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sin entrar en las posibles diferencias interpretativas de estas notables divergencias, señalaré que desde el punto de vista de la información, las especies moleculares la poseen en mucho mayor grado que las nucleares y atómicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dejando aparte los núcleos, la información que soportan los átomos se podría atribuir a la distribución de su carga eléctrica, y en particular a la de los <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a> más débilmente ligados. Concretando un poco se podría admitir que la citada información la soportan los orbitales atómicos, pues son precisamente estos orbitales las que introducen diferencias &#8220;geométricas&#8221; entre los diferentes <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a> corticales.</p>
<p style="text-align: justify;">Justamente esa información es la que va a determinar las capacidades de unión de unos átomos con otros, previo el &#8220;reconocimiento&#8221; entre los orbitales correspondientes. De acuerdo con la mecánica cuántica, el número de orbitales se reduce a unos pocos. Se individualizan por unas letras, hablándose de orbitales <em style="mso-bidi-font-style: normal;">s</em>, <em style="mso-bidi-font-style: normal;">p</em>, <em style="mso-bidi-font-style: normal;">d</em>, <em style="mso-bidi-font-style: normal;">f</em>, <em style="mso-bidi-font-style: normal;">g</em>, <em style="mso-bidi-font-style: normal;">h</em>. Este pequeño número nos proporciona una gran diversidad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://4.bp.blogspot.com/_PkjnGVWvJcM/TCODimZ4-BI/AAAAAAAAAGk/gcXvRylcmuU/s1600/1.jpg" alt="" width="186" height="203" /></p>
<p style="text-align: justify;">La llamada hibridación (una especie de mezcla) de orbitales es un modo de aumentar el número de mensajes, esto es, la información, bien entendido que esta hibridación ocurre en tanto y en cuanto dos átomos se preparan para enlazarse y formar una molécula. En las moléculas, la información, obviamente, debe abarcar todo el edificio, por lo que en principio parece que debería ser más rica que en los átomos. La ganancia de información equivale a una disminución de <a href="#" onclick="referencia('entropia',event); return false;">entropía</a>; por esta razón, a la información se la llama también negantropía.</p>
<p style="text-align: justify;">En términos electrónicos, la información se podría considerar proporcionada por un campo de densidad eléctrica, con valles, cimas, collados, etc, es decir, curvas isoelectrónicas equivalentes formalmente a las de nivel en topografía. Parece razonable suponer que cuanto más diverso sean los átomos de una molécula, más rica y variada podrá ser su información, la información que pueda soportar.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://st-listas.20minutos.es/images/2011-05/288135/3004958_640px.jpg?1305725943" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Naturaleza ha creado un sin fin de obras de artes vivientes que, como nosotros mismos, son maravillas en sí mismas, y, dentro de lo que podamos, nosotros, animales &#8220;racionales&#8221;, debemos hacer todo lo posible por preservar esos tesoros que, no siempre están a salvo con nuestro instinto depredador.</p>
<p style="text-align: justify;">La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.</p>
<p style="text-align: justify;">El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor.</p>
<p style="text-indent: 24pt; text-align: right;"><em>emilio silvera</em></p>
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		<title>Cosas que debemos saber</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Silvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>

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		<description><![CDATA[A partir de la materia inerte&#8230;surgió la vida La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1384/684867984_0dea4fa2bb.jpg" alt="" /></p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">A partir de la materia inerte&#8230;surgió la vida</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">La enorme variedad de formas, colores, comportamientos, etc que acompaña a los objetos, incluidos los vivientes, sería una consecuencia de la riqueza en la información que soportan las moléculas (y sus agregados) que forman parte de dichos objetos. Ello explicaría que las moléculas de la vida sean en general de grandes dimensiones (macromoléculas). La inmensa mayoría de ellas contiene carbono. Debido a su tetravalencia y a la gran capacidad que posee dicho átomo para unirse consigo mismo, dichas moléculas pueden considerarse como un esqueleto formado por cadenas de esos átomos.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">El carbono no es el único átomo con capacidad para formar los citados esqueletos. Próximos al carbono en la tabla periódica, el silicio, fósforo y boro comparten con dicho átomo esa característica, si bien en un grado mucho menor.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;"><img src="http://www.scientificamerican.com/media/gallery/44F9077F-E7F2-99DF-35499556262F9CB3_1.jpg" alt="" /></p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Persiguiendo evidencias que muestren que la vida surgió en la Tierra más de una vez, los científicos buscan microbios radicalmente distintos a todos los organismos conocidos. Si como muchos científicos creen, la vida surge fácilmente bajo las condiciones medioambientales adecuadas, es posible que esta apareciese sobre la Tierra más de una vez. Ahora los investigadores persiguen evidencias de un segundo génesis en busca de microbios exóticos que sean bioquímicamente distintos al resto de organismos conocidos. En la imagen de la derecha (clic para agrandar), el artista Adam Questell ha imaginado una célula alienígena que transporta su material genético en núcleos gemelos.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Refiriéndonos al silicio, señalaremos que las &#8220;moléculas&#8221; que dicho átomo forma con el oxígeno y otros átomos, generalmente metálicos poseyendo gran nivel de información, difieren en varios aspectos de las moléculas orgánicas, es decir, de las que poseen un esqueleto de átomos de carbono.</p>
<p><img src="http://www.letraherido.com/images/imagenes%20astronomia/vida%20silicio.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-1843"></span></p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">No podemos descartar que, a partir de las moléculas de silicio se pudieran conformar otras formas de vida que, como la nuestra basada en el Carbono, pudiera llegar a adquirir la conciencia. El mundo de los silicatos es de una gran diversidad, existiendo centenares de especies minerológicas. Esas diferencias se refieren fundamentalmente a que el enlace químico en el caso de las moléculas orgánicas es covalente, y cuando se forma la sustancia correspondiente (cuatrillones de moléculas) o es un líquido, como es el caso de los aceites, o bien un sólido que funde fácilmente. Entre las moléculas que lo forman se ejercen unas fuerzas, llamadas de Van der Waals, que pueden considerarse como residuales de las fuerzas electromagnéticas, algo más débiles que éstas. En cambio, en los silicatos sólidos (como en el caso del topacio) el enlace covalente o iónico no se limita a una molécula, sino que se extiende en el espacio ocupado por el sólido, resultando un entramado particularmente fuerte.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Al igual que para los cristales de hielo, en la mayoría de los silicatos la información que soportan es pequeña, aunque conviene matizar este punto.  Para un cristal ideal así sería en efecto, pero ocurre que en la realidad el cristal ideal es una abstracción, ya que en el cristal real existen aquí y allá los llamados defectos puntuales que trastocan la periodicidad espacial propia de las redes ideales. Precisamente esos defectos puntuales podían proporcionar una mayor información.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_ubdqfs5yMeg/TTi7G8TGv2I/AAAAAAAAAFQ/l1a04mNzqfw/s1600/P1050601.JPG" alt="" /></p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Ahí arriba, en la imagen, hay más, mucho más de lo que en principio pueda parecer.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Si prescindimos de las orgánicas, el resto de las moléculas que resultan de la combinación entre los diferentes átomos no llega a 100.000, frente a los varios millones de las primeras. Resulta ranozable suponer que toda la enorme variedad de moléculas existentes, principalmente en los planetas rocosos, se haya formado por evolución de los átomos, como corresponde a un proceso evolutivo. La molécula poseería mayor orden que los átomos de donde procede, esto es, menor <a href="#" onclick="referencia('entropia',event); return false;">entropía</a>. En su formación, el ambiente se habría desordenado al ganar <a href="#" onclick="referencia('entropia',event); return false;">entropía</a> en una cierta cantidad tal, que arrojarse un balance total positivo.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">No puedo dejar pasar la oportunidad, aunque sea de pasada, de mencionar las sustancias.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Las así llamadas, son cuerpos formados por moléculas idénticas, entre las cuales pueden o no existir enlaces químicos. Veremos varios ejemplos.  Las sustancias como el oxígeno, cloro, metano, amoníaco, etc, se presentan en estado gaseoso en condiciones ordinarias de presión y temperatura. Para su confinamiento se embotellan, aunque existen casos en que se encuentran mezcladas en el aire (os podéis dar una vueltecita por el polo químico de Huelva).</p>
<p><img src="http://www1.unex.es/eweb/botanica/LHB/mo/xantho1.jpg" alt="" /></p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">En cualquier caso, un gas como los citados consiste en un enjambre de las moléculas correspondientes. Entre ellas no se ejercen fuerzas, salvo cuando colisionan, lo que hacen con una frecuencia que depende de la concentración, es decir, del número de ellas que están concentradas en la unidad de volumen; número que podemos calcular conociendo la presión y temperatura de la masa de gas confinada en un volumen conocido.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Decía que no existen fuerzas entre las moléculas de un gas. En realidad es más exacto que el valor de esas fuerzas es insignificante porque las fuerzas residuales de las electromagnéticas, a las que antes me referí, disminuyen más rápidamente con la distancia que las fuerzas de Coulomb; y esta distancia es ordinariamente de varios diámetros moleculares.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Podemos conseguir que la intensidad de esas fuerzas aumente tratando de disminuir la distancia media entre las moléculas. Esto se puede lograr haciendo descender la temperatura, aumentando la presión o ambas cosas.  Alcanzada una determinada temperatura, las moléculas comienzan a sentir las fuerzas de Van der Waals y aparece el estado líquido; si se sigue enfriando aparece el sólido. El orden crece desde el gas al líquido, siendo el sólido el más ordenado. Se trata de una red tridimensional en la que los nudos o vértices del entramado están ocupados por moléculas.</p>
<p><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTUYOoIm28P39xEbIIa-K9lfv6v_cyD5YDmOe3sEEgK-RuvLIxyw" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Universidad de California, liderada por Ronald Fearing, han desarrollado un <strong>material adhesivo</strong> tan pegajoso que una persona vestida con un traje hecho de ese material <strong>podría ser realmente capaz de escalar paredes</strong>, como el héroe favorito de millones de personas (y la fantasía de otro millón de chicas).</p>
<p style="text-align: justify;">El material fue inspirado por el geco, que aprovecha las fuerzas de van der Waals  (la acumulación de millones de fuerzas de atracción a nivel molecular) para mantener sus patas, recubiertas de vellosidades, pegadas a superficies verticales.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Todas las sustancias conocidas pueden presentarse en cualquiera de los tres estados de la materia (estados ordinarios y cotidianos en nuestras vidas del día a día).</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Si las temperaturas reinantes, como decíamos en páginas anteriores, es de miles de millones de grados, el estado de la materia es el <a href="#" onclick="referencia('plasma',event); return false;">plasma</a>, el material más común del universo, el de las estrellas (aparte de la <a href="#" onclick="referencia('materia oscura',event); return false;">materia oscura</a>, que no sabemos ni lo que es, ni donde está, ni que &#8220;estado&#8221; es el suyo).</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">En condiciones ordinarias de presión, la temperatura por debajo de la cual existe el líquido y/o sólido depende del tipo de sustancia. Se denomina temperatura de ebullición o fusión la que corresponde a los sucesivos equilibrios (a presión dada) de fases: vapor ↔ líquido ↔ sólido. Estas temperaturas son muy variadas, por ejemplo, para los gases nobles son muy bajas; también para el oxígeno (O<sub>2</sub>) e hidrógeno (H<sub>2</sub>). En cambio, la mayoría de las sustancias son sólidos en condiciones ordinarias (grasas, ceras, etc).</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Las sustancias pueden ser simples y compuestas, según que la molécula correspondiente tenga átomos iguales o diferentes. El número de las primeras es enormemente inferior al de las segundas.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;"><img src="http://www.drivewearlens.com/images/engine08.jpg" alt="" /></p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">La mina de un lápiz se compone de grafito y arcilla. El grafito es una sustancia simple formada por átomos de carbono. Existe otra sustancia simple formada también por átomos de carbono llamada diamante.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">El concepto de molécula, como individuo físico y químico, pierde su significado en ciertas sustancias que no hemos considerado aún. Entre ellas figuran las llamadas sales, el paradigma de las cuales es la sal de cocina. Se trata de cloruro de  sodio, por lo que cualquier estudiante de E.G.B. escribiría sin titubear su fórmula: Cl Na. Sin embargo, le podríamos poner en un aprieto si le preguntásemos dónde se puede encontrar aisladamente individuos moleculares que respondan a esa composición. Le podemos orientar diciéndole que en el gas Cl H o en el vapor de agua existen moléculas como individualidades. En realidad y salvo casos especiales, por ejemplo, a temperaturas elevadas, no existen moléculas aisladas de sal, sino una especie de molécula gigante que se extiende por todo el cristal. Este edificio de cristal de sal consiste en una red o entramado, como un tablero de ajedrez de tres dimensiones, en cuyos nudos o vértices se encuentran, alternativamente, las constituyentes, que no son los átomos de Cl y Na sino los iones Cl<sup>-</sup> y Na<sup>+</sup>.  El primero es un átomo de Cl que ha ganado un <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrón</a>, completándose todos los orbitales de valencia; el segundo, un átomo de Na que ha perdido el <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrón</a> del orbital <em style="mso-bidi-font-style: normal;">s</em>.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;"><img src="http://www.intereconomia.com/sites/default/files/imagecache/ancho668/sites/default/files/33786/cck_images/saturno.jpg" alt="Existen pruebas de que hay oxígene en una de las lunas de Saturno. /EFE" /></p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Se ha descubierto Oxígeno y Dióxido de Carbono en algunos cuerpos celestes, y, desde luego, tengo claro que estos materiales son como la química necesaria, es decir:  &#8220;Esta química podría ser un prerrequisito para la vida&#8221;. No niego que puedan existir algunas formas de vida basadas en el silicio o en otros elementos. Sin embargo, tengo razones para agarrarme a la vida tal como la conocemos y, creo firmente que, si alguna vez podemos contactar con otros seres vivos inteligentes, éstos estarán conformados con base en el Carbono.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Cuando los átomos de Cl y Na interaccionan por aproximarse suficientemente sus nubes electrónicas, existe un reajuste de cargas, porque el núcleo de Cl atrae con más fuerza los <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrones</a> que el de Na, así uno pierde un <a href="#" onclick="referencia('electron',event); return false;">electrón</a> que gana el otro. El resultado es que la colectividad de átomos se transforma en colectividad de iones, positivos los de Na y negativos los de Cl. Las fuerzas electromagnéticas entre esos iones determinan su ordenación en un cristal, el Cl Na. Por consiguiente, en los nudos de la red existen, de manera alternativa, iones de Na e iones de Cl, resultando una red mucho más fuerte que en el caso de que las fuerzas actuantes fueran de Van der Waals. Por ello, las sales poseen puntos de fusión elevados en relación con los de las redes moleculares.</p>
<p style="margin: 18pt 0cm 7pt; text-indent: 24pt; line-height: 15pt; text-align: justify; mso-para-margin-top: 1.5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: 7.0pt; mso-para-margin-left: 0cm; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly; mso-outline-level: 1;">Todo este universo es ¡tan complejo!</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;"><em>emilio silvera</em></p>
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