miércoles, 22 de octubre de 2008

Aparato digestivo


El aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.
La función que realiza es la de transporte, secreción, absorción y excreción mediante el proceso de defecación.
El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales: transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre.


El aparato digestivo es un largo tubo, con importantes glándulas asociadas, siendo su función la transformación de las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo.
Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y llevan el alimento a todas y cada una de las células del organismo.
Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. Luego, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, en condiciones normales, cuya mucosa segrega el potente jugo gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en una papilla llamada quimo.
A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos cinco metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples.
El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de metro y medio de longitud. Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior los restos indigeribles de los alimentos.


La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una dieta.
Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como sinónimos, son términos diferentes ya que:
La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, su metabolismo o transformaciones químicas en las células y excreción o eliminación del organismo. La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en esta área de estudio, y están entrenados para proveer consejos dietarios.
La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico y determinan al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida.


________________________

Aparato digestivo

________________________


Función principal: Proceso de transformación de los alimentos que son ingeridos es sustancias más sencillas


Organos que lo integran: Boca, Faringe, Esofago, Estomago, Intestino delgado, Intestino grueso, Ano.


Función de cada organo: Mastica y deshace alimentos, Trasladación, Conductor, Licúa y transforma, Absorción de nutrientes, Traslado al ano.


COMENTARIO:


Este tema fue para algunos asqueroso, para mi fue importante, aprendí cosas que a mi parecer es muy importante, ahora se que hace este aparato con los alimentos que consumo, como cuidarme y como mantenerme sana, también que es importante comer a mis horas, pues eso me ayuda a mantenerme en forma, a parte de que el cuerpo se acostumbre a recibir alimentos a cierta hora.

Aparato Circulatorio



El aparato circulatorio —también denominado sistema circulatorio— es la estructura anatómica que comprende conjuntamente tanto al sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre como al sistema linfático que conduce la linfa.
División en circuitos
Esta realiza dos circuitos a partir del corazón:
Circulación mayor o circulación somática o general. El recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Desembocan en una de las dos venas cavas que drenan en la aurícula derecha del corazón.
Circulación menor o circulación pulmonar o central. La sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón.
Circulación portal. Es un subtipo de la circulación general originado de venas procedentes de un sistema capilar, que vuelve a formar capilares en el hígado, al final de su trayecto. Existen dos sistemas porta en el cuerpo humano:
1. Sistema porta hepático: Las venas originadas en los capilares del tracto digestivo desde el estómago hasta el recto que transportan los productos de la digestión, se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepáticos del hígado, para formar de nuevo venas que desembocan en la circulación sistémica a través de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior.
2. Sistema porta hipofisario: La arteria hipofisaria superior procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media. De estos capilares se forman las venas hipofisarias que descienden por el tallo hipofisario y originan una segunda red de capilares en la adenohipófisis que drenan en la vena yugular interna.
Circulación en peces
Circulación incompleta: aparece en peces. En esta circulación la sangre sólo pasa una vez por el corazón en cada vuelta. El corazón es tubular y muestra un seno venoso que recoge la sangre, una aurícula y un ventrículo impulsor. La sangre viene de las venas del cuerpo cargada de CO2 hacia el corazón. El ventrículo impulsa la sangre hacia las branquias, donde se oxigena y circula por arterias para repartirse por el cuerpo. El retorno de la sangre al corazón se realiza mediante venas.
La arteria branquial, lleva la sangre a las branquias para su oxigenación. Por tanto, la circulación en estos animales es cerrada, simple y completa; es decir, sólo existe un circuito y no habrá mezcla de sangres.
Circulación en anfibios
En los primeros Vertebrados pulmonados (Anfibios y Reptiles no cocodrilianos) el corazón está en posición torácica y aparece una circulación doble, ya que existe un circuito menor o pulmonar, que lleva la sangre venosa a los pulmones y trae de vuelta al corazón la sangre arterial desde aquellos, y el circuito mayor o general, que lleva la sangre arterial al resto del cuerpo y trae de vuelta la sangre venosa al corazón.
En estos animales el corazón tiene tres cavidades: dos aurículas (derecha e izquierda) y un único ventrículo bastante musculoso. La aurícula derecha recibe la sangre venosa procedente del resto del cuerpo, y la manda al ventrículo para que éste la bombee a los pulmones a través de la arteria pulmonar. La aurícula izquierda recibe la sangre arterial procedente de los pulmones, la manda al ventrículo y éste la bombea al resto del cuerpo a través de la aorta. Entre las dos arterias existe un pequeño tubo llamado conducto de Botal. Las aurículas se contraen de forma sucesiva, por lo que la mezcla de sangres en el ventrículo es escasa. De todas formas, la circulación doble será incompleta.
Circulación en reptiles
En los Reptiles cocodrilianos ya existe una división completa del ventrículo en dos compartimentos (derecho e izquierdo). Por tanto, el corazón ya es tetracameral y tiene dos cayados aórticos: el izquierdo que sale del ventrículo derecho y lleva sangre venosa, y el derecho que sale del ventrículo izquierdo y lleva sangre arterial. Se produce una pequeñísima mezcla de sangre en la aorta descendente. Por tanto, se considera que la circulación es doble e incompleta.

_____________________________________________

aparato circulatorio

_____________________________________________


Función principal: Circulación de la sangre

Organos que lo integran:_____Función de cada organo

°Corazón _____Propulsar de toda la circulación

°Vasos arterianes y venosos__atraves de los vasos venosos como el que traslada la sangre

°capilares y vasos infaticos


COMENTARIO


Pues creo que es muy importante para nosotros conocer el procedimiento que lleva el aparato circulatorio, ya que dependemos de él, y es mucho mas importante aprender a cuidarlo, por lo que debemos conocer como se compone, y para cuidarlo debemos hacer ejercicio y no comer mucho colesterol ya que eso obstruye e impide el paso de la sangre, hace de la circulación mas lenta.

martes, 21 de octubre de 2008

Aparato Respiratorio



El aparato respiratorio generalmente incluye tubos, como los bronquios, usados para cargar aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. El diafragma como todo musculo puede contraerse y relajarse. Al relajarse los pulmones al contar con espacio se expanden para llenarse de aire y al contraerse el mismo es expulsado . Estos sistemas respiratorios varían de acuerdo al organismo.
Los protozoos así como las hidras y las medusas respiran a través de su membrana celular y la mitocondría.
El hombre utiliza respiración pulmonar cuyo aparato respiratorio consta de:
Sistema de conducción: fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios y bronquiolos.
Sistema de intercambio: conductos y los sacos alveolares. El espacio muerto anatómico, o zona no respiratoria (no hay intercambios gaseosos) del árbol bronquial incluye las 16 primeras generaciones bronquiales, siendo su volumen de unos 150 ml.
La función de aparato respiratorio consiste en desplazar volúmenes de aire desde la atmósfera a los pulmones y viceversa. Lo anterior es posible gracias a un proceso conocido como ventilación. La ventilación es un proceso cíclico y consta de dos etapas: la inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones, y la espiración, que es la salida. La inspiración es un fenómeno activo, caracterizado por el aumento del volumen torácico que provoca una presión intrapulmonar negativa y determina el desplazamiento de aire desde el exterior hacia pulmones. La contracción de los músculos inspiratorios principales, diafragma e intercostales externos, es la responsable de este proceso. Una vez que la presión intrapulmonar iguala a la atmosférica, la inspiración se detiene y entonces, gracias a la fuerza elástica de la caja torácica, esta se retrae, generando una presión positiva que supera a la atmosférica y determinando la salida de aire desde los pulmones.

Definición de los órganos
Vía Nasal: Consiste en dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada del aire, el cual se humedece y calienta a una determinada temperatura a través de unas estructuras llamadas pituitarias.
Faringe: es un conducto muscular, membranoso que ayuda a que el aire se vierta hacia las vías aéreas superiores.
Epiglotis: es una tapa que impide que los alimentos entren en la laringe y en la tráquea al tragar. También marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe.
Laringe: es un conducto que cuya función principal es la filtración del aire inspirado. Además, permite el paso de aire hacia la tráquea y los pulmones y se cierra para no permitir el paso de comida durante la deglución si la propia no la ha deseado y tiene la función de órgano fonador, es decir, produce el sonido.
Tráquea: Brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones.
Bronquio: Conducir el aire que va desde la tráquea hasta los bronquiolos.
Bronquiolo: Conducir el aire que va desde los bronquios pasando por los bronquiolos y terminando en los alvéolos.
Alvéolo: Permite el intercambio gaseoso, es decir, en su interior la sangre elimina el dióxido de carbono y recoge oxígeno.
Pulmones: La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, por ello los alvéolos están en estrecho contacto con capilares.
Músculos intercostales: La función principal de los músculos respiratorios es la de movilizar un volumen de aire que sirva para, tras un intercambio gaseoso apropiado, aportar oxígeno a los diferentes tejidos.
Diafragma: Músculo estriado que separa la cavidad toráxica (pulmones, mediastino, etc.) de la cavidad abdominal (intestinos, estómago, hígado, etc.). Interviene en la respiración, descendiendo la presión dentro de la cavidad toráxica y aumentando el volumen durante la inhalación y aumentando la presión y disminuyendo el volumen durante la exhalación. Este proceso se lleva a cabo, principalmente, mediante la contracción y relajación del diafragma.





Aparato Respiratorio


Función Principal______Organismos que lo integran___función de cada organo
Absorver oxígeno para __°Cavidad nasal ____________°inhalación
limpiar las impurezas, ___°Faringe_________________ °Conducción del oxigeno
oxigenar los organos ____°Traquea ________________-°Transportar
importantes del cuerpo __°Bronquio Primario __________°Trasladar a los pulmones
y deshecharlo en CO2 ___°Pulmones ________________ °Almacena el oxigeno.

[Dioxido de carbono]






COMENTARIO




Me parece muy importante este tema, ya que asi conosco mas de mi sistema y de mi cuerpo, y saber que es lo principal y vital, y que debemos mantenerlo sano, cuidarlo, y una de las formas es no fumar y cuidar el medio ambiente, ya que la contaminación del aire nos afecta a los pulmones.


sábado, 20 de septiembre de 2008

Modelos actuales de células (eucariotas y procariotas)










EUCARIOTAS
Las células eucariotas contienen en principio mitocondrias, orgánulos que habrían adquirido por endosimbiosis de ciertas bacterias primitivas, lo que les dota de la capacidad de desarrollar un metabolismo aerobio. Sin embargo en algunos eucariotas del reino protistas las mitocondrias han desaparecido secundariamente en el curso de la evolución, en general derivando a otros orgánulos, como los hidrogenosomas.
Algunos eucariontes realizan la fotosíntesis, gracias a la presencia en su citoplasma de orgánulos llamados plastos, los cuales derivan por endosimbiosis de bacterias del grupo denominado cianobacterias (algas azules).
las diferentes estructuras y orgánulos de los eucariotas se habrían originado tal como sigue:

1. Los mitocondrios de los eucariotas tienen su origen en eubacterias, antiguamente de vida libre, que respiraban y poseían su propio ADN.
2. Los plastidos de los eucariotas tienen su origen enproclorofitos (cloroxibacterias) o cianofitos(cianobacterias).
3. Las membranas dobles de los mitocondrios y plastidios corresponden, las externas a las membranas fagocíticas de las vacuolas y las internas a las plasmáticas de las células procarióticas fagocitadas.
PROCARIOTAS
Las células que sí tienen un núcleo dentro del citoplasma se llaman eucariotas. El metabolismo de los procariotas es enormemente variado, a diferencia de los eucariotas, y muchos resisten condiciones ambientales sorprendentes por lo extremas en parámetros como la temperatura o la acidez.
Son células sin núcleo, la zona de la célula, donde está el ADN y ARN, no está limitado por membrana. Ej. Bacteria. Actualmente están divididas en dos grupos:
• Eubacterias, que poseen paredes celulares formadas por peptidoglicano o por mureína. Incluye a la mayoría de las bacterias y también a las cianobacterias.
• Arqueobacterias, que utilizan otras sustancias para constituir sus paredes celulares. Son todas aquellas características que habitan en condiciones extremas como manantiales sulfurosos calientes o aguas de salinidad muy elevada.
COMENTARIO
Las eucariotas son de célula vegetal, mientras que las procariotas de célula animal, las eucariotas encierran su herencia genética en una doble membrana.
Este tema como todos los demás fueron de gran importancia, además de ser biología que en lo personal es una materia que me gusta mucho, aprendí más sobre muchas cosas que solo sabía muy poco, el trabajo en sí se me hizo interesante, pues no es lo que generalmente se hace en una tarea, y descubrí m+as cosas que no sabía, como dato adicional, espero seguir aprendiendo mucho sobre esta materia, en la escuela y fuera de ella y me gustaría seguir trabajando de esta manera.

Características de los virus.



Ninguno de los virus posee orgánulos y, sobre todo, ninguno tiene autonomía metabólica, por lo que no son considerados células. Su ciclo biológico tiene dos fases, una extracelular y bolitamente inerte, y otra intracelular que es reproductiva.


Se puede agrupar las características definitorias de los virus en torno a tres cuestiones: su tamaño, el hecho de que sean cristalizables y el hecho de que sean parásitos intracelulares o micro celulares obligados.

Los virus son estructuras extraordinariamente pequeñas. Su tamaño oscila entre los 24 nm del virus de la fiebre aftosa a los 300 nm de los poxvirus.


Los virus se componen principalmente de ácido nucleico y proteínas, estas últimas forman la cápside, que se conoce también como envoltura proteica.


También se han encontrado virus que presentan lípidos, aunque estos son tomados de la célula que infectan. Hasta ahora todos los virus que se conocen presentan un solo tipo de ácido nucleico ( ADN o ARN), el cual puede ser de una o de dos cadenas y puede ser segmentado.


Una partícula de virus, conocida como visión, está compuesta de una molécula de ácido nucleico (ADN o ARN) y una envoltura proteínica. Ésta es la estructura básica de un virus, aunque algunos de ellos pueden añadir a esto la presencia de alguna enzima, bien junto al ácido nucleico, como la transcriptasa inversa de los retrovirus, algunos ejemplos como:

Virus cilíndricos o helicoidales.- En los virus cilíndricos o helicoidales, los capsómeros, que son de un solo tipo, se ajustan en una estructura helicoidal en torno a un eje central donde se encuentra una hélice simple de ácido nucleico. El material genético, generalmente ARN monocatenario, pero también ADN monocatenario en algunos casos, está rodeado por la hélice de proteínas a la que se une por la interacción entre la carga negativa del ácido nucleico y la positiva de la proteína.
Virus icosaédricos.- En los virus icosaédricos, los capsómeros se ajustan formando un
icosaedro regular, y dejando un hueco central donde se sitúa el ácido nucleico fuertemente apelotonado. Los capsómeros pueden ser pentagonales o hexagonales y se construyen con varios protómeros El número de protómeros necesario para constituir la cápside se denota por el número T,[20] el cual indica que se precisan 60×T proteínas para formar la cápside. En el caso del Virus de la hepatitis B, T=4 y se requieren 240 proteínas para formar la cápside.

Virus complejos.- Los virus complejos, con pequeñas variantes, responden a la siguiente estructura general:


Una cabeza de estructura icosaédrica que alberga el ácido nucleico.
Una cola de estructura helicoidal que constituye un cilindro hueco.
Un collar de capsómeros entre la cabeza y la cola.
Una placa basal, al final de la cola, con unos puntos de anclaje que sirven para fijar el virus a la membrana celular.

Los virus tienen un objetivo básico: producir copias de sí mismos en gran cantidad sirviéndose de la maquinaria que tiene una
célula viva para los procesos de transcripción, traducción y replicación

Están presentes seis etapas básicas:


Adsorción. Es la unión entre la cápside viral de proteínas y los receptores específicos en la superficie celular del huésped.
Penetración. La forma en la que el virus entra en la célula huésped varía dependiendo de la especie. La
endocitosis es común en los virus con o sin envoltura; la partícula del virus es rodeada por la membrana plasmática de la célula, se forma una invaginación y luego la vesícula se introduce en el citoplasma.
Desnudamiento. Es el proceso por el cual el ácido nucleico del virus es liberado dentro de la célula. Puede ocurrir simultáneamente o poco después de la penetración.

Multiplicación. Es la biosíntesis de los elementos necesarios para la formación de nuevos virus: ARNm, proteínas y ácidos nucleicos. Incluye la expresión genética y la replicación del genoma.

Ensamblaje. En esta etapa se forma la cápside viral y se asocia con el genoma viral. Tras la formación de las partículas del virus, a menudo se realiza una modificación post-translacional de las proteínas virales.
Liberación. Los virus salen de la célula huésped por
lisis o por gemación. Los virus sin envoltura se acumulan por algún tiempo en la célula hasta que ésta se rompe




CONCLUSIÓN


Los virus tambien son seres vivos, en algunos casos son de funcionamiento para el cuerpo, si se tratan a tiempo, nos ayudan a generar defenzas, todos los temas, a mi parecer, van relacionados, es importante estudiar la biología y saber de seres vivos para estudiar presisamente sobre virus y saber como convatirlos, este tema fué un tanto complicado ya que son demasiados ejemplos, solo puse los que yo creí más importantes.

Características de los seres vivos.




La biología considera como seres vivos sólo a aquellos organismos que muestren simultáneamente todas estas características:

a) Adaptación: Capacidad de los seres vivos de modificar sus estructuras, fisiología o conducta para acomodarse y responder mejor a las condiciones de su ambiente, con mayor facilidad de sobrevivir y reproducirse, por lo que podrá transmitir después las nuevas características a las siguientes generaciones.
b) Crecimiento: Los seres vivos pueden crecer de dos formas: aumentando el tamaño de las células que lo conforman, o el tamaño de éstas, existen organismos que dejan de crecer en alguna etapa de su vida, como los humanos, y otros hasta que mueren, como los árboles.
c) Homeostasis: la tendencia que tienen los organismos a mantener un medio interno constante, independientemente de los cambios en su entorno.
d) Irritabilidad: La capacidad de los organismos para responder a estímulos y cambios en los parámetros físicos y químicos del ambiente, como temperatura, humedad, pH y otros.
e) Metabolismo: Suma de actividades químicas de la célula que permiten su crecimiento, conservación y respiración. Se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo son las relaciones químicas de las cuales se forman sustancias complejas de otras más sencillas. El catabolismo son las reacciones de hidrólisis o desdoblamiento de sustancias complejas que liberan energía y desgastan los materiales celulares.
f) Movimiento: en los animales es más evidente que en las plantas y los hongos, mientras los animales se pueden desplazar, los otros son sésiles. Sin embargo mediante el microscopio se puede observar el movimiento de los componentes de una célula.
g) Organización: Los seres vivos tienen una organización compleja y definida que les permite llevar a cabo sus funciones biológicas, aunque existen diferencias entre diversos tipos de organismos.
h) Reproducción: Es la principal característica de los seres vivos, gracias a ella surgen nuevos seres a partir de los que ya existen. Los organismos utilizan diversos mecanismos para reproducirse, mientras unos solo se dividen, otros se reproducen por células especiales, que cuando se fusionan dan origen a un nuevo individúo.

CONCLUSIÓN

Para demostrar que es un ser vivo debe complementar todas estas características, por ejemplo, una piedra se puede dividir, o partir, pero no tiene todas las demás características incluidas, es por eso que es importante conocer cada una de ellas para identificar correctamente a un ser vivo, o por ejemplo no todas las planta demuestran el movimiento, pero en su organismo tiene el movimiento, aún sabiendo todo esto yo creo que faltan algunas expresiones para definir lo que es vida.

Niveles de organización de la materia.



La materia se divide en cuatro niveles de organización, que son

-Nivel atómico.
-Nivel molecular
-Nivel subcelular.
-Nivel celular.

En el nivel atómico se encuentran:

1. Subatómico: Está formado por electrones, con carga negativa, protones, con carga positiva y neutrones, son las partículas que configuran el átomo.
2. Átomo: Es el siguiente nivel de organización, es un átomo de oxígeno, de hierro o cualquier elemento químico.
El siguiente es el nivel molecular, en el que se encuentran:

3. Molécula: consiste en la unión de distintos átomos diferentes para formar por ejemplo el oxígeno en estado gaseoso (O2).
4. Biomoléculas: Se constituye por lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos.

En el nivel subcelular solo se encuentra una:

5. Organelos: A las diferentes estructuras suspendidas en el
citoplasma de la célula eucariota, que tienen una forma y unas funciones especializadas bien definidas, diferenciadas y que presentan su propia envuelta de membrana lípidica. La célula procariota carece de la mayor parte de los orgánulos.

El nivel celular se compone de:

6. Célula: las moléculas se agrupan en unidades celulares con vida propia y capacidad de autoexplicación.
7. Tejido: Las células se organizan en tejidos, (epitelial, adiposo, nervioso, muscular…)
8. Órgano: Los tejidos están estructurados en órganos: corazón, brazo, cerebro, pulmones, etc.
9. Aparatos: Se estructuran en órganos digestivo, respiratorio, etc.
10. Individuo: órganos, tejidos. Aparatos, y células que forman un ser vivo.


CONCLUSIÓN

Este tema fue sencillo para mi, a grandes rasgos aprendí como es que se conforma un ser vivo, desde lo que no es visible, hasta lo completamente visible, aunque sé que me falta por aprender, ya que fue algo rápido y sencillo, no describo completamente cada nivel, pero el hecho de saber con que se conforma cada uno creo que ya es un gran paso en la materia, antes de ver este tema sabía solamente lo del último nivel (celular) ahora ya se cada uno de los niveles.