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Mapa

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Utilizaremos este iDevice para generar mapas de imágenes con zonas activas que podrán mostrar a su vez  imágenes, vídeos, sonidos, textos enriquecidos o presentaciones.

Dada la flexibilidad de este iDevice, podremos crear hasta cinco clases de actividades:

Recursos por un tubo. Mapa puntos visitados (CC BY)
 
Recursos por un tubo. Mapas identifica (CC BY)
 
Recursos por un tubo. Mapas Buscar (CC BY)
 
Recursos por un tubo. Mapas test (CC BY)
 
Recursos por un tubo. Mapas cuestionario (CC BY)
 

Al seleccionar el iDevice "Mapa" del listado de iDevices se nos mostrará lo siguiente en nuestro eXeLearning:

idevice mapa

En la parte superior, tendremos la posibilidad de modificar el título del iDevice y asignar un icono. Por último, tendremos la opción de incluir un contenido posterior.

Vemos que existen una serie de pestañas, cada una con una funcionalidad diferente que nos permitirá configurar nuestro juego de una manera muy flexible. Por último, tendremos la opción de incluir un contenido posterior (estas pestañas solo aparecerán con el Modo avanzado activado).

Ajustes Generales

La pestaña "Ajustes Generales" es la que se muestra por defecto al crear el iDevice Mapa.

En esta pestaña definiremos las instrucciones para realizar el juego, las diferentes configuraciones y opciones de evaluación disponibles y las actividades y áreas interactivas de la imagen que utilicemos

  • Al hacer clic sobre el apartado "Instrucciones" se abrirá un cuadro de texto en donde podremos enunciar las instrucciones a seguir.instrucciones
  • Al hacer clic sobre el apartado de "Opciones" podremos decidir si mostramos el iDevice minimizado y elegir el tipo de actividad o evaluación del mapa que vamos a crear: Puntos visitados, Identificar, Buscar, TestCuestionario y Orden
opciones
Diferentes aspectos de "Opciones" dependiendo del tipo de actividad
Puntos visitados

puntos visitados

Identifica

identifica mapa

Buscar

buscar mapa

Test

test mapa

Cuestionario

cuestionario mapa

Orden

orden mapa

  • En el apartado Mapa, una vez seleccionado el tipo de evaluación - actividad, tendremos la opción de:
    • Introducir una imagen.
    • Introducir un icono sobre dicha imagen que de como resultado una información en forma de texto, imagen, vídeo, audio, presentación u otro nuevo mapa o imagen interactiva. Añadiremos un nuevo punto en el mapa, haciendo clic en + mas
    • En el caso de haber seleccionado la actividad - evaluación tipo Cuestionario, se nos mostrará un nuevo campo en el que crear preguntas tipo Seleccionar, Orden o Palabra, semejantes a las del iDevice Selecciona.

Contraseñas

En la pestaña "Contraseñas" podremos crear un itinerario de desafíos en el que los jugadores no podrán acceder a una nuevo juego hasta que consigan una clave en una actividad previa. Para esto, podremos establecer un código de acceso así como un mensaje que se mostrará a los jugadores cuando alcancen un porcentaje fijado de aciertos, y que podrán usar como contraseña para un nuevo desafío o una actividad posterior. 

contraseñas

Ambos son opcionales, y su configuración aparecerá solo si los marcamos, como en la imagen.

SCORM

En la pestaña "SCORM" podremos determinar si queremos guardar los resultados obtenidos por nuestro alumnado y en qué condiciones queremos hacerlo cuando exportemos nuestros contenidos.

contenido pestaña scorm

Hay que tener en cuenta que esta opción de guardado solo estará disponible para exportaciones SCORM y cuando publiquemos nuestros contenidos en plataformas como Moodle u otras plataformas LMS compatibles con SCORM.

Ajustes de idioma

Pestaña en donde podremos personalizar los textos y mensajes automáticos que genera el iDevice.

Sobre la imagen podremos marcar áreas o zonas mediante diferentes tipos de iconos. Al hacer clic sobre ellos el alumnado podrá ampliar la información con contenido textual, imágenes, vídeos, audios, presentaciones o nuevos mapas - imagen, siendo la cantidad de anidamientos ilimitados

A partir de una serie de preguntas, el alumnado tendrá que identificar las respuestas sobre los iconos situados sobre la imagen o mapa

A partir de una serie de preguntas, el alumnado tendrá que identificar las respuestas sobre áreas ocultas de la imagen o mapa

Cada icono situado sobre el imagen o mapa mostrará al alumnado una serie de preguntas.

El alumnado deberá navegar por un mínimo de contenidos presentes en el mapa antes de poder responder a las preguntas.

El alumnado deberá pulsar los puntos del mapa en orden indicado en las instrucciones

El alumnado deberá pulsar los puntos del mapa en orden indicado en las instrucciones

Utilizaremos este iDevice para generar mapas de imágenes con zonas activas que podrán mostrar a su vez  imágenes, vídeos, sonidos, textos enriquecidos o presentaciones

A partir de una serie de preguntas, el alumnado tendrá que identificar las respuestas sobre los iconos situados sobre la imagen o mapa

A partir de una serie de preguntas, el alumnado tendrá que identificar las respuestas sobre áreas ocultas de la imagen o mapa

Cada icono situado sobre el imagen o mapa mostrará al alumnado una serie de preguntas.

El alumnado deberá navegar por un mínimo de contenidos presentes en el mapa antes de poder responder a las preguntas. Close

Actividad puntos visitados

2

Haz clic sobre las áreas o iconos activos de la imagen.

Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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Haz clic sobre las áreas o iconos activos de la imagen.

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Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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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.

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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 células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular protege el contenido de la célula, y da rigidez a esta, funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimiento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula.

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La pared celular se construye a partir de diversos materiales, dependiendo de la clase de organismo. 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. En las bacterias, la pared celular se compone de peptidoglucano. Entre las arqueas se presentan paredes celulares con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de glucoproteínas, pseudopeptidoglicano o polisacáridos. Los hongos presentan paredes celulares de quitina, y las algas tienen típicamente paredes construidas a partir de glucoproteínas y polisacáridos. No obstante, algunas especies de algas pueden presentar una pared celular compuesta por dióxido de silicio. A menudo, se presentan otras moléculas accesorias integradas en la pared celular.

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https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular

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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.

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 células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. La pared celular protege el contenido de la célula, y da rigidez a esta, funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimiento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula.

La pared celular se construye a partir de diversos materiales, dependiendo de la clase de organismo. 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. En las bacterias, la pared celular se compone de peptidoglucano. Entre las arqueas se presentan paredes celulares con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de glucoproteínas, pseudopeptidoglicano o polisacáridos. Los hongos presentan paredes celulares de quitina, y las algas tienen típicamente paredes construidas a partir de glucoproteínas y polisacáridos. No obstante, algunas especies de algas pueden presentar una pared celular compuesta por dióxido de silicio. A menudo, se presentan otras moléculas accesorias integradas en la pared celular.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular

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Actividad Identificar

2

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Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

","showMinimize":false,"showActiveAreas":false,"author":"","url":"resources/celulas.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":"resources/celula_vegetal.jpeg","video":"","iVideo":0,"fVideo":0,"audio":"","iconType":0,"question":"","id":"p913677299469","eText":"","map":{"id":"a913677299469","url":"resources/celula_vegetal.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":"resources/cloroplasto.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":"resources/memabrana_tilacoidal.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":"resources/atpsintetasa.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},{"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. El NADPH tiene la energía como coenzima reducida, para contribuir al ciclo de Calvin como la fuente principal de potencia de reducción.","author":"","alt":"","url":"","video":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":13,"question":"Cataliza la reacción en la que se oxida la ferredoxina, y el NADP+ es reducido a NADPH D","id":"p191602805335","eText":"

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.

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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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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.

\n

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.

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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.

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Las mismas contienen incrustadas numerosas proteínas, incluida la ATP sintasa y diversas variedades de citocromos. Este arreglo geométrico asegura una gran superficie disponible para que se produzcan reacciones químicas dentro de la mitocondria. Ello posibilita que tenga lugar la respiración celular (respiración aeróbica dado que la mitocondria necesita oxígeno). 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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.

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Esta cápsula es rica en polisacáridos y moléculas proteicas.

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A la cápsula bacteriana se le atribuyen las siguientes funciones:

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    \n
  • Fija la bacteria patógena a su huésped.
  • \n
  • Protege a la bacteria de la desecación del medio.
  • \n
  • Regula los procesos de intercambio de agua y nutrientes, además de servir como almacén de nutrientes.
  • \n
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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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Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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Entre sus obras más conocidas se encuentran los Conciertos de Brandeburgo, El clave bien temperado, la Misa en si menor, la Pequeña fuga en sol menor, la Pasión según San Mateo, El arte de la fuga, Ofrenda musical, las Variaciones Goldberg, la Tocata y fuga en re menor, varios ciclos de cantatas (entre ellas las célebres Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140 y Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147), el Concierto italiano, BWV 971, la Obertura en estilo francés, BWV 831, las Suites para violonchelo solo, las Sonatas y partitas para violín solo, los Conciertos para teclado y las Suites para orquesta.","author":"","alt":"","iVideo":0,"fVideo":0,"eText":"","iconType":1,"question":"Autor de Tocata y fuga en re menor,","question_audio":"resources/Toccata-and-Fugue-in-D-minor-BWV-565.mp3","map":{"id":"a338336947133","pts":[{"id":"p1687136103538","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":"","toolTip":"","link":"","color":"#000000","fontSize":"14","map":{"id":"a1687136103538","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s1687136103538","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"audio":"","slides":[{"id":"s74278269763","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"color":"#000000","fontSize":"14"},{"id":"p1213871258694","title":"Antonio Lucio Vivaldi","type":0,"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Vivaldi.jpg/220px-Vivaldi.jpg","video":"","x":0.6985645933014354,"y":0.6718446601941748,"x1":0.9880382775119617,"y1":0.9922330097087378,"footer":"Fue un compositor, violinista, impresario, profesor y sacerdote católico veneciano del Barroco. Era apodado Il prete rosso («El cura rojo») por ser sacerdote y pelirrojo. Se le considera uno de los más grandes compositores barrocos, su influencia durante su vida se extendió por toda Europa y fue fundamental en el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época.2​ Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos, para violín y una variedad de otros instrumentos musicales, y cerca de 46 óperas. Es especialmente popular como autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las cuatro estaciones. 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Ludwig van Beethovena​ (Bonn, Arzobispado de Colonia; 16 de diciembre de 1770b​-Viena, 26 de marzo de 1827) fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte.

Siendo el último gran representante del clasicismo vienés (después de Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart), Beethoven consiguió hacer trascender la música del Romanticismo, influyendo en diversidad de obras musicales del siglo xix. Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y música de cámara.

Su producción incluye los géneros pianístico (treinta y dos sonatas para piano), de cámara (incluyendo numerosas obras para conjuntos instrumentales de entre ocho y dos miembros), concertante (conciertos para piano, para violín y triple), sacra (dos misas, un oratorio), lieder, música incidental (la ópera Fidelio, un ballet, músicas para obras teatrales), y orquestal, en la que ocupan lugar preponderante Nueve sinfonías.

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Actividad Test

2

Haz clic sobre los puntos blancos y descubre la capital oculta

Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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Haz clic sobre los puntos blancos y descubre la capital oculta

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Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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Actividad Cuestionario

2

Repasa las estructuras de la célula vegetal y realiza el cuestionario

Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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Repasa las estructuras de la célula vegetal y realiza el cuestionario

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Ejemplos creados por profesorado de extremadura en la realización de un seminario de uso de la herramienta Quext

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En la mitocondria, la matriz es el espacio dentro de la membrana interna. La palabra \"matriz\" proviene del hecho de que este espacio es viscoso, en comparación con el citoplasma relativamente acuoso. La matriz mitocondrial contiene el ADN de la mitocondria, los ribosomas, las enzimas solubles, las pequeñas moléculas orgánicas, los cofactores de nucleótidos y los iones inorgánicos.​ Las enzimas de la matriz facilitan las reacciones responsables de la producción de ATP, como el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa, la oxidación del piruvato y la beta oxidación de los ácidos grasos. La composición de la matriz, basada en sus estructuras y contenidos, produce un entorno que permite que las vías anabólicas y catabólicas se desarrollen favorablemente. La cadena de transporte de electrones y las enzimas de la matriz desempeñan un papel importante en el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. El ciclo del ácido cítrico produce NADH y FADH2 a través de la oxidación que se reducirá en la fosforilación oxidativa para producir ATP.

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Los mitoribosomas consisten en dos subunidades: grande (mtLSU large) y pequeña (mtSSU small).","author":"","alt":"","url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/010_large_subunit-1FFK.gif","video":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":51,"question":"Sintetizan proteínas de la cadena respiratoria de las mitocondrias","eText":"","question_audio":"","slides":[{"id":"s1367424743944","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"id":"p287956099138"},{"title":"Membrana interna","type":0,"x":0.26822157434402333,"y":0.14611650485436894,"x1":0,"y1":0,"footer":"as crestas mitocondriales son los repliegues internos de la membrana interna de una mitocondria, que definen en cierta manera compartimentos dentro de la matriz mitocondrial. Las mismas contienen incrustadas numerosas proteínas, incluida la ATP sintasa y diversas variedades de citocromos. Este arreglo geométrico asegura una gran superficie disponible para que se produzcan reacciones químicas dentro de la mitocondria. Ello posibilita que tenga lugar la respiración celular (respiración aeróbica dado que la mitocondria necesita oxígeno). ","author":"","alt":"","url":"https://i.pinimg.com/originals/92/6b/e5/926be5f498fae0c918bc7db6cf22db8d.jpg","video":"","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":71,"question":"Posee una gran cantidad de crestas que aumenta su capàcidad para generar ATP. ","eText":"","question_audio":"","slides":[{"id":"s1342863656316","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"id":"p1618930954237"}],"active":4},"question_audio":"","id":"p859368528629"},{"title":"Núcleo celular","type":1,"x":0.6927083333333334,"y":0.13524270659511528,"x1":0,"y1":0,"footer":"El núcleo celular es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas, como las histonas,","author":"","alt":"","url":"","video":"https://youtu.be/C4gj5hdan2k","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":54,"question":"Controla las funciones celulares a través del ADN","eText":"","map":{"id":"a250059457728","pts":[{"id":"p600968326593","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":"a600968326593","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s600968326593","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"question_audio":"","slides":[{"id":"s755493023110","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"id":"p250059457728"},{"title":"Membrana plasmática","type":1,"x":0.7274305555555556,"y":0.5235922211582221,"x1":0,"y1":0,"footer":"a membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema , es una capa o bicapa lipídica de fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular (citoplasma). 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La tinción intranucleolar no es homogénea, sino con zonas de grises y negro.]","author":"","alt":"","url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Nucleus%26Nucleolus.gif","video":"","iVideo":0,"fVideo":0,"audio":"","iconType":12,"question":"Estructura esférica situada dentro del núcleo en la que se fabrican los ribosomas","eText":"","map":{"id":"a1314506582217","pts":[{"id":"p677412422414","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":"a677412422414","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s677412422414","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"question_audio":"","slides":[{"id":"s82832586622","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"id":"p1314506582217"},{"title":"Aparato de Golgi","type":1,"x":0.4965277777777778,"y":0.5876698910611348,"x1":0,"y1":0,"footer":"Es un orgánulo celular que debe su nombre a su descubridor, el biólogo italiano Camilo Golgi (1898).","author":"","alt":"","url":"","video":"https://youtu.be/8NrBbfFbaTY","iVideo":0,"fVideo":36000,"audio":"","iconType":14,"question":"Orgánulo que se encarga de reunir sustancias y mediante vesículas transportarlas a distintas partes de la célula o al exterior celular","eText":"","map":{"id":"a1368653265359","pts":[{"id":"p384400489883","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":"a384400489883","url":"","alt":"","author":"","pts":[]},"slides":[{"id":"s384400489883","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0}],"url":"","alt":"","author":"","active":0},"question_audio":"","slides":[{"id":"s1439651269804","title":"","url":"","author":"","alt":"","footer":""}],"activeSlide":0,"id":"p1368653265359"},{"title":"Citoplasma","type":2,"x":0.6440972222222222,"y":0.4400970755271541,"x1":0,"y1":0,"footer":"","author":"","alt":"","url":"","video":"","iVideo":0,"fVideo":0,"audio":"","iconType":74,"question":"Sustancia en la que se encuentran los orgánulos celulares","eText":"

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.

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Retículo endoplasmático Sistemas de membranas similares a la plasmática que forman túbulos y vesículas. Supone el 50% del contenido celular. Función: Se encarga de fabricar y transportar diversas sustancias. El reticulo endoplasmático se divide en rugoso (RER) y liso (REL).

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En la mitocondria, la matriz es el espacio dentro de la membrana interna. La palabra "matriz" proviene del hecho de que este espacio es viscoso, en comparación con el citoplasma relativamente acuoso. La matriz mitocondrial contiene el ADN de la mitocondria, los ribosomas, las enzimas solubles, las pequeñas moléculas orgánicas, los cofactores de nucleótidos y los iones inorgánicos.​ Las enzimas de la matriz facilitan las reacciones responsables de la producción de ATP, como el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa, la oxidación del piruvato y la beta oxidación de los ácidos grasos. La composición de la matriz, basada en sus estructuras y contenidos, produce un entorno que permite que las vías anabólicas y catabólicas se desarrollen favorablemente. La cadena de transporte de electrones y las enzimas de la matriz desempeñan un papel importante en el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. El ciclo del ácido cítrico produce NADH y FADH2 a través de la oxidación que se reducirá en la fosforilación oxidativa para producir ATP.

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.

Retículo endoplasmático Sistemas de membranas similares a la plasmática que forman túbulos y vesículas. Supone el 50% del contenido celular. Función: Se encarga de fabricar y transportar diversas sustancias. El reticulo endoplasmático se divide en rugoso (RER) y liso (REL).

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En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación.

Los componentes básicos de las nubes son el agua y las partículas -de polvo, suciedad o sal marina- conocidas como núcleos de condensación de las nubes. Estos núcleos están por todas partes en la atmósfera. Atraen el vapor de agua y, a medida que ascienden, el vapor se condensa para formar agua líquida o hielo, lo que da lugar a la creación de diminutos glóbulos llamados gotas de nube. Mucho más pequeñas que las gotas de lluvia, las gotas de las nubes son extremadamente ligeras y se acumulan mientras flotan, mezclándose con el aire para crear las formaciones esponjosas que vemos suspendidas en el cielo. 

 

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Mapa Cuestionario

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Repasa las fases del ciclo del agua y contesta al cuestionario

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La primera fase del ciclo del agua es la evaporación. Se trata cuando los rayos del Sol calientan la superficie del agua del mar o también de ríos y lagos. Debido a esto, el agua se calienta y se evapora, es decir, se transforma en vapor de agua. En el caso de los polos, el hielo se derrite pasando a estado líquido y finalmente se evapora y pasa a estado gaseoso.

El agua evaporada en la primera fase del ciclo del agua no se pierde exactamente, sino que se transforma. El vapor de agua obtenido por los procesos anteriores pasa a formar parte de la atmósfera. Los pasos por orden de esta fase son:

Al haberse evaporado el agua en la fase de evaporación, es más ligera y asciende poco a poco hasta hasta llegar a la atmósfera.
A medida que va ascendiendo también se va enfriando.
Que el agua se enfríe quiere decir que se lleva a cabo la condensación del agua: pasa de estado gaseoso a estado líquido. En este caso, serían pequeñas gotas de agua que se van juntando hasta que empiezan a formarse las nubes.

Gracias a la acción del viento las nubes se dispersan y se mueven hacia los continentes. Las nubes continúan enfriándose hasta que ocurre la precipitación. Dependiendo de los factores climáticos la precipitación puede darse en forma de:

Lluvia
Aguanieve
Nieve
Granizo

En cierto modo, la precipitación devuelve a la tierra el agua (en estado líquido o sólido) y así el ciclo del agua puede volver a comenzar de nuevo. Una vez que el agua llega a los continentes forma los ríos y lagos en la superficie y se infiltra en el terreno.

Gracias a la infiltración las plantas pueden utilizar agua para realizar la fotosíntesis y también se puede quedar acumulada en el terreno en forma de acuíferos. Finalmente, las aguas continentales desembocan en el mar cerrando el ciclo.

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