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{"typeGame":"Mapa","instructions":"","showMinimize":true,"showActiveAreas":false,"author":"","url":"../content/resources/Prokaryote_cell-es.svg.png","authorImage":"","altImage":"","itinerary":{"showClue":false,"clueGame":"","percentageClue":40,"showCodeAccess":false,"codeAccess":"","messageCodeAccess":""},"points":[{"title":"Célula Vegetal","type":5,"x":0.7488372093023256,"y":0.20320387164365897,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","url":"../content/resources/926be5f498fae0c918bc7db6cf22db8d.jpeg","video":"","iVideo":0,"fVideo":0,"audio":"","iconType":0,"question":"","id":"p913677299469","eText":"","map":{"id":"a913677299469","url":"../content/resources/926be5f498fae0c918bc7db6cf22db8d.jpeg","alt":"","author":"","pts":[{"title":"Cloroplasto","type":5,"x":0.6822916666666666,"y":0.5072815533980582,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","url":"","video":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":0,"question":"En ellos tiene lugar la fotosíntesis","id":"p1362739311643","eText":"","map":{"id":"a1362739311643","url":"../content/resources/45445086-c82d-e567-4f6c-18271e3b0164.png","alt":"","author":"","pts":[{"title":"Tilacoides","type":5,"x":0.40686922060766184,"y":0.4451456310679612,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","url":"","video":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":0,"question":"Los tilacoides son sacos aplanados en los que tiene lugar las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis y de la fotofosforilación","id":"p854385193289","eText":"","map":{"id":"a854385193289","url":"../content/resources/celula_vegetal.jpeg","alt":"","author":"","pts":[{"title":"ATP Sintetasa","type":0,"x":0.8825,"y":0.6961941456231545,"x1":0,"y1":0,"footer":"El complejo ATP sintasa (EC 7.1.2.2) o complejo V o FoF1-ATP sintasa (F = factor de acoplamiento, en inglés coupling factor) es una enzima transmembranal que cataliza la síntesis de ATP a partir de ADP, un grupo fosfato y la energía suministrada por un flujo de protones (H+).","author":"","alt":"","url":"../content/resources/animalc.png","video":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":11,"question":"Cataliza la síntesis de ATP a partir de ADP, un grupo fosfato y la energía suministrada por un flujo de protones (H+).","id":"p235705443782","eText":"","map":{"id":"a235705443782","url":"","alt":"","author":"","pts":[],"active":0},"question_audio":"","slides":[{"id":"s90324146301","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"color":"#000000","fontSize":"14","points":[{"x":0,"y":0},{"x":0.8825,"y":0},{"x":0.8825,"y":0.6961941456231545},{"x":0,"y":0.6961941456231545}],"tests":[],"activeTest":0},{"title":"NADP+ Reductasa","type":2,"x":0.62875,"y":0.40223089102997867,"x1":0,"y1":0,"footer":" El NADP+ reductasa, cataliza la reacción en la que se oxida la ferredoxina, y el NADP+ es reducido a NADPH. 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","author":"","alt":"","url":"../content/resources/atpsintetasa.png","video":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":15,"question":"Material genético de los cloroplastos","id":"p940888517154","eText":"","map":{"id":"a940888517154","url":"","alt":"","author":"","pts":[{"id":"p118839469365","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","map":{"id":"a118839469365","url":"","alt":"","author":"","pts":[],"active":0}}],"active":0},"question_audio":"","slides":[{"id":"s776445801750","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"color":"#000000","fontSize":"14","points":[{"x":0,"y":0},{"x":0.261558784676354,"y":0},{"x":0.261558784676354,"y":0.633495145631068},{"x":0,"y":0.633495145631068}],"tests":[],"activeTest":0}],"active":0},"question_audio":"","color":"#000000","fontSize":"14","points":[{"x":0,"y":0},{"x":0.6822916666666666,"y":0},{"x":0.6822916666666666,"y":0.5072815533980582},{"x":0,"y":0.5072815533980582}],"tests":[],"activeTest":0},{"title":"Pared celular con celulosa","type":1,"x":0.8559027777777778,"y":0.44281553990632583,"x1":0,"y1":0,"footer":"La pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, y se localiza en el exterior.La pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, y se localiza en el exterior de la membrana plasmática.En las plantas, la pared celular se compone, sobre todo, de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. La pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, y se localiza en el exterior de la membrana plasmática.En las plantas, la pared celular se compone, sobre todo, de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. La pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, y se localiza en el exterior de la membrana plasmática.En las plantas, la pared celular se compone, sobre todo, de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. La pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento, y se localiza en el exterior de la membrana plasmática.En las plantas, la pared celular se compone, sobre todo, de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. de la membrana plasmática.En las plantas, la pared celular se compone, sobre todo, de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. 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Las fimbrias son cortas y muy numerosas, y sirven para que la célula pueda fijarse al sustrato.","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"eText":"","iconType":75,"question":"Permiten a ciertas bacterias fijarse al sustrato","question_audio":"","map":{"id":"a908785566848","url":"","alt":"","author":"","pts":[{"id":"p133019640804","title":"","type":0,"url":"","video":"","x":0,"y":0,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":0,"question":"","question_audio":"","map":{"id":"a133019640804","url":"","alt":"","author":"","pts":[],"active":0}}],"active":0},"audio":"","slides":[{"id":"s194256974943","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"color":"#000000","fontSize":"14","points":[{"x":0,"y":0},{"x":0.7407407407407407,"y":0},{"x":0.7407407407407407,"y":0.09336568591664138},{"x":0,"y":0.09336568591664138}],"tests":[],"activeTest":0}],"url":"../content/resources/microtubulos.png","alt":"","author":"","active":4},"question_audio":"","color":"#000000","fontSize":"14","points":[{"x":0,"y":0},{"x":0.537984496124031,"y":0},{"x":0.537984496124031,"y":0.7134708737864077},{"x":0,"y":0.7134708737864077}],"tests":[],"activeTest":0}],"isScorm":0,"textButtonScorm":"Save score","repeatActivity":true,"weighted":100,"textAfter":"","evaluationG":2,"selectsGame":[{"typeSelect":0,"numberOptions":4,"quextion":"","options":["","","",""],"solution":"","solutionWord":"","percentageShow":35,"msgError":"","msgHit":""}],"isNavigable":true,"showSolution":true,"timeShowSolution":3,"version":3,"percentajeIdentify":100,"percentajeShowQ":100,"percentajeQuestions":100,"autoShow":false,"autoAudio":true,"optionsNumber":0,"evaluation":false,"evaluationID":"","id":"20251021091936WBPFTI","order":"","hideScoreBar":false,"hideAreas":false,"msgs":{"msgSubmit":"Enviar","msgIndicateWord":"Proporcione una palabra o expresión","msgClue":"¡Genial! 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La ferredoxina es una proteína pequeña que contiene hierro, que actúa como el aceptor de electrones asociados con el Fotosistema I en la fotosíntesis. Acepta un electrón y es reducida, dándole la capacidad de transmitir esos electrones como parte del proceso de transporte de electrones. El NADP+ reductasa, cataliza la reacción en la que se oxida la ferredoxina, y el NADP+ es reducido a NADPH. El NADPH tiene la energía como coenzima reducida, para contribuir al ciclo de Calvin como la fuente principal de potencia de reducción.
El citoplasma es la parte del protoplasma en una célula eucariota y procariota que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una dispersión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el citosol o hialoplasma, y en una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones.
Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células.
El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa, cercana a la membrana, e implicada en el movimiento celular, que se denomina ectoplasma; y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma y donde se encuentran la mayoría de los orgánulos. El citoplasma se encuentra en las células procariotas así como en las eucariotas y en él se encuentran varios nutrientes que lograron atravesar la membrana plasmática, llegando de esta forma a los orgánulos de la célula.
Es una capa externa y viscosa de un grosor que oscila entre 100 y 400 Å. Es muy frecuente en las bacterias patógenas porque que facilita la adherencia a los tejidos del hospedador. No está presente en todos los procariotas.
Esta cápsula es rica en polisacáridos y moléculas proteicas.
A la cápsula bacteriana se le atribuyen las siguientes funciones:
- Fija la bacteria patógena a su huésped.
- Protege a la bacteria de la desecación del medio.
- Regula los procesos de intercambio de agua y nutrientes, además de servir como almacén de nutrientes.
- Defensa frente a anticuerpos, bacteriófagos y células fagocíticas.
- Permite la formación de colonias de bacterias.
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