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También llamada generación espontánea Descrita por Aristóteles La vida puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento: – Lodo – Carne en descomposición.

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3 También llamada generación espontánea Descrita por Aristóteles La vida puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento: – Lodo – Carne en descomposición – Ropa sucia y basura

4 La vida sólo puede surgir a partir de la vida. Spallanzani, demostró que hirviendo adecuadamente la carne no se descomponía. En el siglo XVII F. Redi demostró que las larvas no se podían formar a partir de la carne sino que procedían de huevos de mosca

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6 Pasteur (1822–1895) diseñó un frasco con cuello de cisne, en el coloco caldo nutritivo y lo hirvió por varias horas. Después lo dejo a temperatura ambiente por varios días e incluso semanas sin que se observaran cambios (descomposición o fermentación), con lo cual demostró que la descomposición era producida por bacterias que transportaba el aire, las cuales quedaban atrapadas en el largo cuello de los frascos y nunca llegaron a tocar el caldo.

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8 El investigador ruso Alexander Oparin propuso una hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra, partiendo de las moléculas presentes en la atmósfera primitiva

9 Supone una atmósfera gaseosa ( He, H, CO2, Amoniaco, metano, ácido sulfídrico) Características de la tierra: – altas temperaturas (volcanes) – producción constante de lluvias – constantes relámpagos Una recreación del escenario pre- biótico propuesto por Oparin

10 Origen de las moléculas Biológicas Ellos concluyen que la vida pudo haber surgido de la materia no viviente, mediante reacciones químicas simples lo que se llamó Evolución Química o Evolución Prebiótica ( antes de la vida ) Oparín y Haldane sugieren que a pesar de que la atmósfera primitiva de la Tierra era reductora, pobre en O2 y rica en H, los compuestos orgánicos formados en esa atmósfera eran similares a los que utilizan los seres vivos modernos.

11 En 1953 Miller mezcló en un aparato de vidrio: metano – amoniaco y gases de H. En un matraz de 5 litros, se generaba una chispa eléctrica, mientras que en uno más pequeño se hervía agua para proporcionar vapor a la chispa para hacer circular los gases. Los compuestos que se formaron por la acción de las descargas eléctricas se condensaban o bien recirculaban, si eran volátiles.

12 Stanley Miller dedicó su vida a demostrar la hipótesis de Oparin

13 ¿Qué encontraron con este experimento? Tras una semana de descargas eléctricas continuas, los productos acumulados en la fase acuosa fueron analizados y correspondían principalmente: 2,1% 1,9% 1,6% 4% 1,7% 0,034%

14 Los compuestos resultaron ser relativamente sencillos incluyen aminoácidos y sustancias como la urea que se encuentran en los seres vivos. Este experimento es importante porque permite demostrar la formación de una parte importante de compuestos esenciales para la vida

15 Conclusiones del experimento de Miller a) La atmósfera primitiva era reductora b) En la atmósfera se pueden producir compuestos orgánicos. c) Estos compuestos orgánicos pueden llegar a la Tierra por meteoritos o cometas. a) La atmósfera primitiva era reductora b) En la atmósfera se pueden producir compuestos orgánicos. c) Estos compuestos orgánicos pueden llegar a la Tierra por meteoritos o cometas.

16 Experimento de Miller Entre otras moléculas orgánicas que se pueden sintetizar fácilmente en condiciones sencillas son los azúcares (glucosa –ribosa y la desoxiribosa) También en condiciones prebióticas se pueden sintetizar las bases purinas y la pirimidinas que son compuestos esenciales de los ácidos nucleicos. Bases de purina: Adenina y Guanina Bases de pirimidina: Citosina, Uracilo, Timina También en condiciones prebióticas se pueden sintetizar las bases purinas y la pirimidinas que son compuestos esenciales de los ácidos nucleicos. Bases de purina: Adenina y Guanina Bases de pirimidina: Citosina, Uracilo, Timina

17 Muchas de las moléculas orgánicas básicas utilizadas por los seres vivos pueden formarse fácilmente en numerosas reacciones gracias a la acción de los fotones de la luz, de los rayos UV Existió una pre-adaptación molecular para todos los procesos bioquímicos que desembocaron en la formación de la vida: Había fuente de Energía Productos químicos Temperatura Disolvente: H2O Existió una pre-adaptación molecular para todos los procesos bioquímicos que desembocaron en la formación de la vida: Había fuente de Energía Productos químicos Temperatura Disolvente: H2O

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19 Esta palabra proviene del griego πρό, pro = antes de y κάρυον, karion = núcleo Células sin núcleo celular diferenciado El material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada Nucleoide. Casi sin excepción son unicelulares

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22 Describe la aparición de las células eucariotas como consecuencia de la sucesiva incorporación simbiogenética de diferentes bacterias de vida libre (procariotas), tres en el caso de animales y hongos y cuatro en el caso de los vegetales.

23 Lynn Margulis es la bióloga que propone la teoría de la endosimbiosis para explicar la aparición de la célula eucariota a partir de células procariotas. Además de mitocondrias y cloroplastos, parece ser que los flagelos también podrían ser antiguas bacterias espiroquetas capturadas por una gran célula procariota.

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27 Estas células tienen su material hereditario fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular.

28 Poseen citoplasma compartimentado Citoesqueleto Orgánulos separados, limitados por membranas biológicas Puede haber pared celular: Hongos, plantas Poseen citoplasma compartimentado Citoesqueleto Orgánulos separados, limitados por membranas biológicas Puede haber pared celular: Hongos, plantas

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