domingo, 20 de febrero de 2011

Ciclos Repoductores

coniferofitos: son, junto al filo siguiente, las plantas cormofitas mas extendidas actualmente y constituian la vegetacion dominante durante la mayor parte d la era mesozoica. Estan siendo sustituidos lntamente por los represntants dl siguiente filo. estas plantas tienen porte leñoso, arboreo y arbustivo, con hojas simples escamosas y aciculares d aguja. sus organos reproductores, las flores, s agrupan en conos o estrobilos k se denominan piñas. son generalment monoicas, encontrandose los conos masculinos y femeninos en la misma planta. tras la fecundacion, el cigoto desarrolla un embrion, k se encuentra protegido en la semilla.

las semillas son estructuras d proteccion y dispersion dl embrion y se dice k son desnudas, ya k no se encuentran protegidas por un fruto. podemos decir, por tanto, k los coniferofitos son plantas cormofitas, de flores poco vistosas, con semillas y sin fruto.Filo angiospermas:Se conocen tambien cmo angiospermas y son el grupo de plantas vasculares con semillas mas extendido y diversificado en la actualidad ya ke se adaptan a multitud de ambientes y todo tipo de partes y formas de vida.Estas plantas se caracterizan por presentar semillas rodeadas por un fruto ke los protege y facilita su dispersion.Las flores son vistosas con piezas florales especializadas en diversos vertifilos o capas:·Caliz(conjunto de sepalos), corola(conj,de petalos),androceo(conj.de estambres),gineceo(conj. de pistilos o carpelos).En el interior de las anteras de los estambres se encuentran los sacos polinicos, donde maduran los granos de polen.En el interior de los granos de polen estan los gametofitos masculinos y los nucleos espermaticos(gametos).En el ovulo, localizado en el interior del ovario, encontramos un grupo de celulas ke constituyen el saco embrionario, y en su interior se encuentra la oosfera o gameto femenino.Los distintas familias de angiospermas se diferencian entre si por el numero y disposicion de sus piezas florales.Las angiospermas se han especializado en la polinizacion entogama(mediante insectos), x lo ke an experimentado una evolucion paralela con estos.

Funcion De Relacion

LAS HORMONAS VEGETALES EN EL DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO DE LAS PLANTAS.

Al igual que otros seres vivos las plantas reaccionan frente a los estimulos que reciben de su medio externo mediante un conjunto de respuestas coordinadas que les permiten adaptarse continuamente a su medio en el caso de los vegetales este proceso se lleva a cabo mediante hormonas denominadas fitohormonas que podemos definir como sustancias de composición química variable que regulan y coordinan el ciclo vital de la planta ademas intervienen en el movimiento y regulan su desarrollo y crecimiento asi como su reproducción. Estas hormonas tienen las características:

se originan en las celulas meristematicas y se distribuyen a traves de celulas o vasos hasta las celulas dianadonde ejerce su accion.

son activas en muy pequeñas cantidades y se destruyen con rapidez tras ejercer su accion.

actuasn sobre las celulas de manera coordinada de forma que las respuestas de la misma dependen de la concentración de las hormonas que llegan alli.

2. TPOS DE HORMONAS VEGETALES.

AUXINAS.

Las fitohormonas mas estudiadas siendo el acido inolacetico la forma mas abundante, se originan en los apices de le planta principalmente tallo y determnan el crecimiento de la planta x alargamiento de las celulas que previamente han acumulado gran cantidad de agua. Admas de esa funcion las auxinas tienen:

inhiben el crecimiento de la yema apical que produce el alargamiento del tallo. En la agricultura se utiliza esta funcion para retrasar la actividad de la patata con el fin de alargar el tiempo de almacenamiento.

provoca la activacion del meristemo sendario que origina el aumento de grasas del tallo.

estimula el crecimiento de las raices de los esquejes lo que favorece el desarrollo de nuevas plantas.

favorece la maduracion de los frutos y se emplea en arboles frutales para evitar la caida de esos frutos.

intervienen en los tropismos.

CITOQUININAS.

Tiene los efectos contrasios a los de las auxinas.

detiene la caida de las hojas.

favorace el derarrollo de los brotes.

retrasan el envejecimiento de los organos de la planta.

GIBERELINAS.

producen el alargamiento del tallo a nivel de los extremos.

estimulan la producción de flores y frutos y la germinación de las semillas.

ACIDO ABCISICO (ABA)

Sus acciones son contrarias a las giberelinas x eso se considera un inhibidor de la germinación de las semillas y del desarrollo de las yemas y tmbien inhibe el crecimiento de la planta.

ETILENO.

Es la unica fitohormona gaseosa a Tª ambiente tiene las siguentes funciones:

inhibe el crecimiento de la planta.

favorece la separación del tallo y la caida de las hojas y los frutos (Proceso de ADCISIS).

acelera la maduracion de los frutos. (camaras de maduracion, ambientes ricos en etileno).

3. LA RESPUESTA DE LOS VEGETALES A LOS ESTIMULOS DEL MEDIO.

Como cualquier ser vivo las plantas responden a los estimulos de su medio ambiente, peor al ser las plantas seres inmoviles esta funcion de relacion esta menos desarrollada que en los casos de los animales.

EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS.

En el ciclo vital de la planta se observan varias fases de desarrollo como son la germinación el crecimiento vegetativo, floracion, polinización, fecundación, formación del fruto senescencia o envejecimiento. En todas estas fases del desarrollo intervienen las hormonas. La floracion responde cambios del fotoperiodo es decir numero de horas de luz x dia de manera que en la floracion hay plantas de ciclo corto largo o medio. Las hojas son las zonas + sensibles de la planta frente a las variaciones del fotoperiodo debido a la presencia de unos pigmentos llamados FITOCROMOS, ademas del fotoperiodo muchas plantas necesitan para florecer pasar por un periodo frio que se llama VERNALIZACION ese seria el caso de algunos frutales.

EL MOVIMIENTO.

Hay dos tipos:

TROPISMOS movimientos de tipo permanente de una planta a un estimulo o en sentido opuesto.

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Fototropismo: (estimulo: luz) intervienen las auxinas y la planta crece en su tallo hacia la luz.
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Geotropismo: ( est.: luz) es negativo para el tallo y positivo para la raiz.
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De contacto: Tigmotropismo estimulo: contacto.

NASITAS

movimiento de algunos de los organos de la planta frente a estimulos se diferncia en que la deformación es transitoria y ademas no influye la dirección del estimulo. Tipos:

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fotonastia: estimulo: luz. Determina la apertura y cierre de algunas flores por efecto de la luz. Ej: Dondiego.
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Termonastia: est: Tª. Apertura y cierre de algunas flores. Ej: Tulipanes.
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Sigmonastia: est: contacto. Apertura y cierre de las hojas. Ej: mimosa, plantas carnívoras.

Los movimientos que producen A y B tienen que ver con el dia y la noxe: NICTINASTICOS.

Funcion Nutricion

• Nutrición en los briofitos

Nutrientes pasan directamente de célula a célula por difusión o por transporte activo. Las briofitas necesitan ambientes permanentemente húmedos. La estructura de sus órganos no es equivalente a la de las plantas superiores, los musgos y las hepáticas, disponen de unas falsas raíces o rizoide, son solo órganos de fijación, estructura semejante a la de las hojas en la k realiza la fotosíntesis.

• Nutrición en los cormofitas

Las cormofitas son plantas superiores, en ellas existen tejidos y órganos especializados en funciones concretas. Se reparten las funciones. Surge la raíz, Las hojas están especializadas para la nutrición.

• Absorción agua y minerales en las plantas

Las plantas deben tomar el agua, y los minerales disueltos en ella, del suelo, y de ello se ocupan las raíces, que aquí cumplen, con la función de sujeción de la planta, pues en tierra firme, el peso es un problema mas grave dentro del agua. Sin embargo, en el suelo no encuentran todas las sustancias que necesitan.

• Transporte savia bruta y sabia elaborada

El transporte de la savia bruta hasta la hoja se realiza por el tallo, á través de unos tubos muy finos llamados vasos leñosos. Al llegar a las hojas, la savia bruta se mezcla con el dióxido de carbono que las hojas toman del aire.
En el interior de las hojas, la mezcla de savia bruta y dióxido de carbono sufre muchos cambios y se convierte en savia elaborada. Después de que la sabia bruta es convertida es savia elaborada viene transportada en todas las partes de la planta.

• Intercambio de gases

La respiración en las plantas consiste en el intercambio de gases entre la planta y la atmósfera. Las plantas toman oxígeno de la atmósfera y utilizan las reservas de hidratos de carbono para expulsar dióxido de carbono y agua en forma de vapor a la atmósfera. Este proceso se realiza a través de unas aberturas de las hojas y de las partes verdes de las planta (estomas), y de otra serie de aberturas en la corteza de tallos (lenticelas).

• Eliminación de productos excreción

La excreción en plantas es una función que realizan para sacar al exterior sustancias que luego pueden ser utilizadas por ellas mismas para realizar sus funciones de Fotosíntesis y Respiración, o acumularla en sus vacuolas para sustancia de reserva. Los pocos desechos producidos no siempre salen al exterior. Se pueden acumular en vacuolas o espacios intercelulares.

Las sustancias de desecho pueden ser:
- SÓLIDAS: pueden ser cristales de oxalato cálcico.
- LÍQUIDAS: aceites esenciales, resinas, látex (caucho).

miércoles, 26 de enero de 2011

Division Celular

Las celulas eucariotas se reproducen por un proceso conosido como division celular que comprende la mitosis y la citocinesis.
La mitosis: consiste en la division del nucleo
La citocinesis: es la separacion del citoplasma, qe origina dos celulas hijas independiente.
La division de las celulas eucariotas
Profase: en la celula interfasica se duplican los centriolos.
Metafase: los cromosomas alcanzan su maxima condensacion y se situan en el ecuador de la celula.
Anafase: las fibras del huso se acortan, lo que provoc el arraste y la separacion de las dos cromatidas hermanas de cada cromosoma.
Telofase: las cromaticas pierden su condensacion y vuelven a su estado de cromatina.
La reproduccion en los organismos
Es el mecanismo por el cual los seres vivos son capaces de producir individuos con sus mismas caracteristicas.
Existen dos tipos de reproduccion:
Reproduccion asexual: es la reproduccion asexual, uno o varias celulas de un unico individuo parebtal generan, por mitosis y posterior especializacion de las celulas hijas. Son de 3 tipos:
Esporulacion: se produce a partir de esporas
Escision: es la rotura del organismo progenitor en uno o varios fragmentos.
Gemacion: el organismo progenitor forma una yema, que es un conjunto de celulas capaz de desarrollar un individuo completo.
La repruduccion sexual: Se produce por la union de las celulas especializadas, los gametos, que generalmente proceden de dos progenitores de sexos diferentes. Se desarrolla en tres fases:
formacion de los gametos: en los organismos pluricelulares los gametos originan a partir de un grupo de celulas germinales.
Fusion de los gametos: para que se produzca, es necesario que los gametos entren en contacto. Esto ocurre gracias a un proceso denominado fecundacion.
Desarrollo del cigoto: el cigoto comienza a dividirse y pasa a llamarse embrion.

MEIOSIS

En la meiosis las celulas hija resultantes tiene la mitad de cromosomas que la celula de la que proceden. De esta forma, se compensa el efecto de la fecundacion. La meiosis tiene un doble significado biologico:
-reduce a la mitad el numero de cromosomas de las celulas hij. A partir de celulas diploides.
-aumenta la variabilidad genetica gracias a un proceso denominado sobrecruzamiento.
Las fases de la meiosis
-Primera divisiopn meiotica: es la fase mas larga y compleja de la meiosis. En ella se produce la reduccion a la mitad del numero de cromosomas.
-profase: en ella los cromosomas homologos se aparean, gen a gen, formandose pares de cromosomas llamados bivalentes.
-metafase: los bivalentes se situan en el ecuador de la celula unidos a las fibras del huso acromatico.
-anafase: durante la anafase cada cromosoma se separa de su homologo y se dirige a un polo de la celula.
-telofase: los cromosomas homologos alcanzan los polos de la celula.
Los ciclos biologicos
Se pueden diferenciar distintos ciclos biologicos:
-ciclo haplonte: es el ciclo de aquellos organismos cuyos cuerpos estan formados por celulas haploides durante la mayor parte de su ciclo biologico.
-ciclo diplonte: es el que tienen los animales cuyo cuerpo esta formando por celulas diploides durante la mayor parte de si ciclo vital.
-ciclo diplohaplonte: es propio de las plantas en las qe alteran una generacion diploide, denominada esporofito, con una haploide, el gametofito.
EL ANABOLISMO

El anabolismo es el conjunto de procesos que conducen a la síntesis de moléculas complejas y requieren la incorporación de energía.
El resultado de estos procesos es la formación de proteínas, acido nucleicos, polisacáridos, lípidos y otras moléculas complejas.
En función de la fuente de energía utilizada, distinguimos dos tipos de células autótrofas:
• Células fotoautotrofas (fotosíntesis). Utilizan la energía de las luz para construir sus moléculas orgánicas.
• Células quimioautrofas (quimiosinteticas). Utilizan la energía librada en reacciones químicas exergonicas.

LA FOTOSINTESIS

La fotosíntesis es el proceso anabólico en el que las células fotoautotrofas sintetizan materia orgánica, a partir de materia inorgánica, utilizando la energía de la luz.
La reacción globo de la fotosíntesis puede resumirse así:
FOTO
En la fotosíntesis se produce una oxidación del agua y una reducción del dióxido de carbono. Este proceso se produce a través de un conjunto de reacciones que tienen lugar en dos etapas: la fase luminosa y la fase oscura.

LA QUIMIOSINTESIS

Las células quimioautotrofas sintetizan materia orgánica a partir utilizando como fuente de energía la que se desprende de reacciones químicas exergonicas. Se divide en dos fases:
• Fase de obtención de energía y poder reductor. en esta fase se obtiene energía en forma de ATP y coenzimas reducidos (NADH).
• Fase de síntesis de materia orgánica. Se utilizan el ATP y el NADH obtenidos en la fase anterior para reducir CO2 y obtener moléculas orgánicas, como la glucosa.

LAS FUNCIONES DE RELACION

La función de relación son los cambios físicos o químicos que se producen en el medio externo o interno de la célula y que pueden ser captados por ella, se denominan estímulos.

LA RELACION EN LAS CELULAS

Las células de cualquier organismo llevan a cabo las funciones de relación que siempre lo hacen en dos fases:
LA RECEPCION DE LOS ESTIMULOS
Estas tienen proteínas receptoras incluidas en la membrana plasmática. Estas moléculas son capaces de reaccionar ante los estímulos de manera específica. Estas desencadenan procesos metabólicos en el interior de las células que elaboran una respuesta coordinada de toda la célula.
LA EJECUCION DE LAS RESPUESTAS
Las respuestas de las células ante los estímulos pueden ser:
• Estáticas. No implican movimiento celular. La célula permanece en estado latente hasta que las condiciones son favorables.
• Dinámicas. Implican movimientos. Son positivos cuando la celula se dirige hacia el estimulo y negativos cuando se separa de el.

TIPOS DE MOVIMIENTOS EN LAS CELULAS

Hay tres tipos de movimiento:
MOVIMIENTO VIBRATIL
Se produce por la acción de unas estructuras filiformes que pueden ser cilios cuando son cortos y numeroso y, flagelos, si son largos y hay uno o dos.
En los organismos unicelulares, los cilios y los flagelos sirven para el desplazamiento del organismo. En los pluricelulares, los flagelos permiten el desplazamiento de algunos células como los espermatozoides.
MOVIMIENTO AMEBOIDE
La célula avanza por la emisión de seudópodos o falsos pies; los seudópodos sirven para la locomoción y para la alimentación. El movimiento ameboide se observa en protozoos, como la ameba y en células orgánicas superiores, como los fagocitos de la sangre.

LAS FUNCIONESDE REPRODUCCION

La reproducción es el medio que permite a los seres vivos generar individuos con sus mismas características y, así, perpetuar la especie.

LA REPRODUCCION EN LAS CELULAS

Cuando una célula se reproduce, la información genética contenida en el ADN de su núcleo se transmite a las células hija, los procesos que sufre una célula hasta que se reproduce se denomina ciclo celular.
Un ciclo celular tiene dos periodos: la interfase, en la que la célula crece y se prepara para dividirse, y la división celular, en la quela célula lleva a cabo su reproducción y genera dos células hija.

EL CICLO CELULAR

LA INTERFASE
Durante la interfase se produce, la duplicación del ADN. A su vez, presenta tres fases:
• Fase G1. La célula recién formada crece y aumenta el número de orgánulos celulares que contiene.
• Fase S. Se produce la duplicación del ADN, de manera que, al final de la etapa, la célula contiene dos copias de su material genético.
• Fase G2. Se sintetizan las estructuras necesarias para la división celular.

lunes, 17 de enero de 2011

Incorporacion De Nutrientes

Transporte Pasivo: es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior a través de la membrana plasmática o el movimiento de moléculas dentro de la célula.

Difusion Simple: La célula está cubierta por una superficie externa, conformada principalmente por fosfolípidos y proteínas, denominada membrana celular.

Difusion Facilitada: es el mecanismo utilizado para el transporte de moleculas polares.

Transporte Activo: es el proceso mediado de mover las moléculas y otras sustancias a través de las membranas. Utilice esta clase particular para aprender sobre transporte activo, incluyendo los términos dominantes tales como el trifosfato de adenosina (ATP), el transporte mediado portador, y gradientes de la concentración.

La exocitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática y liberan su contenido. Esto sucede cuando llega una señal extracelular.

La endocitosis es un proceso celular, por el que la célula introduce moléculas grandes o partículas, y lo hace englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática, formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma.