COMISIÓN COORDINADORA DE LA EBAU BIOLOGÍA. PROGRAMACIÓN Curso (Reuniones de 30-XI-2017 y 22-I-2018)

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1.1. CONTEXTO Y CONSIDERACIONES GENERALES La Programación que hemos elaborado para esta materia está basada en las siguientes consideraciones:

Transcripción:

COMISIÓN COORDINADORA DE LA EBAU BIOLOGÍA PROGRAMACIÓN Curso 2017-2018 (Reuniones de 30-XI-2017 y 22-I-2018) Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida 1. De la Biología descriptiva a la moderna Biología Molecular experimental. La importancia de las teorías y modelos como marco de referencia de la investigación (el método científico). 2. Los componentes químicos de la célula. 3. Bioelementos. 3.1. Concepto de bioelemento. 3.2. Clasificación de los bioelementos. 3.2.1. Primarios (C, O, H, N, S y P). 3.2.2. Secundarios (dos ejemplos). 3.2.3. Oligoelementos (dos ejemplos). 4. Moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 4.1. El agua en los seres vivos. 4.1.1. Importancia biológica. 4.1.2. Estructura (dipolo). 4.1.3. Funciones: disolución y termorregulación. 4.2. Las sales minerales en los seres vivos. 4.2.1. Distribución. 4.2.2. Funciones. 4.2.2.1. Estructural (sales precipitadas). 4.2.2.2. Reguladora (sales disueltas). Fisicoquímica de las dispersiones acuosas: Ósmosis y conceptos de difusión y diálisis. 5. Moléculas orgánicas: Tipos, estructuras, propiedades y funciones. 5.1. Glúcidos: Concepto. 5.1.1. Monosacáridos: fórmulas lineales y cíclicas. Interés biológico. 5.1.1.1. Triosas: gliceraldehído y dihidroxiacetona. 5.1.1.2. Pentosas: ribosa, desoxirribosa y ribulosa. 5.1.1.3. Hexosas: glucosa, galactosa y fructosa. 5.1.2. Disacáridos. Enlace O-glucosídico. 5.1.2.1. Disacáridos de interés biológico: maltosa, lactosa, sacarosa y celobiosa (no fórmula de la sacarosa). 5.1.3. Polisacáridos. 5.1.3.1. De reserva: almidón y glucógeno. 5.1.3.2. Estructural: celulosa. 1

5.2. Lípidos: Concepto. 5.2.1. Lípidos saponificables (concepto). 5.2.1.1. Ácidos grasos saturados e insaturados. 5.2.1.2. Triglicéridos: Enlace éster. Reacciones de esterificación e hidrólisis en los seres vivos. 5.2.1.3. Céridos: distribución en los seres vivos. 5.2.1.4. Fosfolípidos. 5.2.1.4.1. Glicerofosfolípidos. 5.2.1.4.2. Fosfoesfingolípidos. 5.2.1.4.3. Importancia de los fosfolípidos en la formación de las membranas celulares. 5.2.2. Lípidos insaponificables. 5.2.2.1. Colesterol y derivados de interés biológico (hormonas y vitaminas). 5.3. Prótidos: 5.3.1. Aminoácidos: concepto y fórmula general. 5.3.2. Péptidos: enlace peptídico. 5.3.3. Propiedades: desnaturalización y especificidad. 5.3.4. Niveles estructurales. 5.3.4.1. Estructura primaria. 5.3.4.2. Estructura secundaria (alfa-hélice y beta o lámina plegada). 5.3.4.3. Estructura terciaria (globular y filamentosa). 5.3.4.4. Estructura cuaternaria. 5.3.5. Funciones, indicando las proteínas más representativas. 5.3.6. Biocatalizadores. 5.3.6.1. Concepto de enzima, sustrato y producto de la reacción. Naturaleza química de los enzimas. 5.3.6.2. Centro activo y actuación general de los enzimas. 5.3.6.3. Inhibición enzimática: concepto y tipos. 5.3.6.4. Clasificación. 5.4. Ácidos nucleicos. 5.4.1. Fórmula general de un nucleótido. 5.4.2. ADN. 5.4.2.1. Estructura secundaria (Modelo de Watson y Crick). 5.4.2.2. Importancia biológica. 5.4.3. ARN. 5.4.3.1. Tipos: estructura y función (ARNm, ARNr y ARNt). Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y funciones celulares. 1. La célula unidad de estructura y función. La teoría celular. 2. Aproximación práctica a diferentes métodos de estudio de la célula (microscopía óptica y electrónica). 3. Modelos de organización celular: procariota y eucariota (animal y vegetal). 2

4. Identificación y descripción de la estructura microscópica en relación con sus funciones, sus partes y los orgánulos celulares (célula eucariota). 4.1. Forma de la célula animal y vegetal. 5. Envueltas celulares. 5.1. Pared celular vegetal. 6. Membrana celular. 6.1. Composición química. Estructura (modelo mosaico fluido). 6.2. Funciones. 6.2.1. Conceptos de transporte pasivo (difusión simple y facilitado) y transporte activo. 6.2.2. Procesos de endocitosis y exocitosis. 7. Citoplasma. 7.1. Concepto de citoesqueleto. 7.2. Orgánulos citoplasmáticos: Estructuras y funciones. 7.2.1. Ribosomas. 7.2.2. Retículo endoplasmático liso y rugoso. 7.2.3. Aparato de Golgi. 7.2.4. Lisosomas (Concepto de digestión celular). 7.2.5. Vacuolas. 7.2.6. Mitocondrias. 7.2.7. Cloroplastos. 7.2.8. Centrosoma. 7.2.9. Cilios y flagelos (corte transversal). 7.3. El Núcleo celular: 7.3.1. Envuelta nuclear. 7.3.2. Nucleoplasma. 7.3.3. Nucleolo. 7.3.4. Cromatina (collar de perlas). 7.3.5. Cromosomas (morfología). 8. Ciclo celular y división celular: concepto y fases. 8.1. Mitosis y citocinesis. 8.1.1. Estudio de la mitosis. 8.1.2. Diferencias entre la célula animal y vegetal. 8.2. Meiosis: fases, recombinación genética, finalidad e importancia respecto a la variabilidad genética. 9. Concepto de metabolismo: catabolismo y anabolismo. 9.1. Catabolismo. 9.1.1. Catabolismo de los glúcidos. 9.1.1.1. Glicólisis: descripción somera de la ruta (nombre de los compuestos y no sus fórmulas). 9.1.1.2. Fermentación: concepto, tipos (fermentación alcohólica y láctica) y balance energético. 9.1.1.3. Reacciones previas al ciclo de Krebs (papel de la piruvato descarboxilasa o piruvato deshidrogenasa). 3

9.1.2. Respiración aerobia. 9.1.2.1. Ciclo de Krebs (nombre de los compuestos, tipos de reacciones y tipos de enzimas). 9.1.2.2. Cadena respiratoria: fosforilación oxidativa. 9.1.2.3. Balance energético (36 ó 38 ATP, dependiendo del tipo de célula). 9.2. Anabolismo autótrofo: Fotosíntesis. 9.2.1. Conceptos de fotosíntesis, clorofila, pigmentos accesorios y fotosistema. 9.2.2. Fase luminosa: Fotofosforilación no cíclica y cíclica. 9.2.3. Fase oscura (ciclo de Calvin): descripción simplificada del proceso. Papel de la ribulosa 1,5-difosfatocarboxilasa (Rubisco). 9.3. Quimiosíntesis (concepto). BLOQUE 3: Genética y Evolución. 1. La genética molecular o química de la herencia. 1.1. Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 1.2. Relación con síntesis de proteínas. 2. Replicación del ADN. 2.1 Etapas de la replicación y enzimas implicados. 2.2. Diferencias en el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. 3. El ARN y la expresión génica. Transcripción y Traducción. 3.1. Estructura y función de los distintos tipos de ARN. La expresión de los genes. 3.2. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. Etapas y enzimas implicados. 3.3. El código genético en la información genética. Concepto y características (universal, sin solapamiento, degenerado). 3.4. Resolución de ejercicios prácticos sobre transcripción y traducción: sentido de la síntesis, y codones característicos (no memorización código genético.) 4. Las mutaciones. 4.1. Tipos. Los agentes mutagénicos. 4.2. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 5. Genética mendeliana. 5.1. Teoría cromosómica de la herencia. 5.2. Resolución de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos de un solo carácter, aplicando los principios de la genética mendeliana. 4

6. Evolución. 6.1. Argumentación de evidencias del proceso evolutivo. 6.2. Principios del Darwinismo y del neodarwinismo. Diferencias. 6.3. La selección natural. Principios. 6.4. Mutación, recombinación y adaptación. 6.5. Evolución y biodiversidad. 6.6. Implicaciones de las mutaciones y la meiosis en la evolución. BLOQUE 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 1. Microbiología: Concepto. 2. Estudio de la diversidad de microorganismos. 2.1. Reinos Monera, Protoctista y Fungi. 3. Formas acelulares: conceptos de virus, viroides y priones. 3.1. Clasificación de los virus atendiendo a su estructura, hospedador y tipo de ácido nucleico. 3.2. Ciclos virales: lítico (bacteriófago y retrovirus) y lisogénico. 4. Formas celulares: Bacterias. 4.1. Forma y tamaño. 4.2. Envueltas celulares. 4.3. Citoplasma. 4.4. Procesos parasexuales: transformación, transducción y conjugación. 5. Los microorganismos en los procesos industriales. 6. Biotecnología: Concepto. 7. Ingeniería genética: Concepto y aplicaciones. 7.1. Importancia de la Ingeniería Genética. 7.2. Conceptos de organismos transgénicos, clonación y genoma humano. BLOQUE 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 1. El concepto actual de inmunidad. 1.1. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 2. La inmunidad específica. 2.1. Características diferenciales de la respuesta inmune primaria y secundaria. Importancia de la memoria inmunológica 2.2. Tipos: celular y humoral. Células responsables y mecanismos de acción de la respuesta inmune. 5

3. Antígeno y anticuerpo. 3.1. Conceptos y estructura de los anticuerpos. 4. Inmunidad natural y artificial o adquirida. 4.1. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 5. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. 5.1. Alergias e inmunodeficiencias. 5.2. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Ciclo de desarrollo del VIH. 6. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 6