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Capitulos de Biologia - Cuestiones Resueltas -


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849 Respuesta(s) a este Tema

#61 Ge. Pe.

Ge. Pe.

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Publicado el 31 agosto 2007 - 09:40

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Continuamos con PUC
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EL SISTEMA DIGESTIVO


El aparato digestivo representa la vía de acceso hacia el medio interno del agua, sales minerales, vitaminas y sustancias nutritivas, que constituyen las múltiples formas de alimentos. El aparato digestivo de los vertebrados incluyendo la especie humana es un tubo completo que se extiende desde la boca hasta el ano. En invertebrados como se ilustra en la figura el sistema digestivo es simple e incluso en algunos casos como en los platelmintos sólo tiene un orificio, la boca, por el que los desechos son eliminados. En los mamíferos rumiantes el estómago se divide en cuatro cámaras de fermentación como se ilustra en la figura.
En la regulación funcional participan las hormonas del sistema digestivo que en algunos casos son liberadas en forma local en la pared del tracto digestivo y también el sistema nervioso particularmente el sistema nervioso autónomo."


Esquema que ilustra el procesamiento de los alimentos en varios tipos de invertebrados

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Esquema que ilustra el estómago de los rumiantes que se divide en cuatro cámaras. Inicialmente llega el alimento al rumen y retículo donde se digiere principalmente la celulosa. El alimento parcialmente digerido regresa a la boca del animal donde se mastica de nuevo. Posteriormente va al omaso, para llegar al abomaso o estómago verdadero

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ESQUEMA DEL SISTEMA DIGESTIVO HUMANO

Esquema del Sistema Digestivo Humano

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Papila Gustativa

Estructura del Esófago y Peristalsis

Estructura del Estómago

Estructura del Intestino Delgado

El Hígado y el Páncreas


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#62 Ge. Pe.

Ge. Pe.

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Publicado el 01 septiembre 2007 - 04:28

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Seguimos con este curso didactico y tan bueno... PUC
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PAPILA GUSTATIVA

Botón gustativo humano localizado principalmente en la superficie de la lengua

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ESTRUCTURA DEL ESÓFAGO Y PERISTALSIS

Estructura de la pared del tubo digestivo humano

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Esquema de los movimientos peristálticos en el tubo digestivo que permiten el desplazamiento y progresión de los alimentos

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ESTRUCTURA DEL ESTÓMAGO

Se ilustra..
En (a) la estructura del estómago destacando el esfínter pilórico localizado entre el estómago y el intestino delgado.
En (b) a mayor aumento se observa los componentes de la pared del estómago


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ESTRUCTURA DEL INTESTINO DELGADO

Ilustra los componentes de la pared del intestino delgado.

En c) se destaca una microfotografía obtenida con el microscopio electrónico de las vellosidades intestinales cuya función más importante es aumentar la superficie luminal del epitelio


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EL HÍGADO Y EL PÁNCREAS

Se muestra la relación anatómica entre el hígado, la vesícula y el intestino delgado

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REGULACIÓN HORMONAL Y NERVIOSA DE LA DIGESTIÓN

Principales hormonas del Aparato Digestivo

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Esquema de las distintas fases de la digestión y su regulación

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#63 Ge. Pe.

Ge. Pe.

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Publicado el 02 septiembre 2007 - 12:22

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Continuamos con el curso de Biologia de la PUC...
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EL SISTEMA RENAL Y SU PARTICIPACIÓN EN EL EQUILIBRIO HÍDRICO Y LA REGULACIÓN TÉRMICA


Los animales contienen aproximadamente un 70% de agua. Alrededor de las dos terceras partes de esta agua corresponde al contenido intracelular y el resto al líquido intersticial. La sangre y el sistema circulatorio entre sus funciones es responsable de suministrar los compuestos químicos (nutrientes) que las células necesitan y de facilitar la remoción de los desechos celulares. La composición de la sangre y de su medio químico está regulada principalmente por el aparato excretor. Los componentes más importantes de este sistema son los riñones. La regulación del medio químico interno de un animal implica tres problemas importantes: La excreción de residuos metabólicos; la regulación de la concentración de iones y otras moléculas y el mantenimiento del equilibrio hídrico. Este último punto se ilustra en las figuras que se muestran a continuación. Otro punto relacionado con lo anterior tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal.

Los principales compuestos de desecho que las células liberan a la sangre son el dióxido de carbono y los compuestos nitrogenados. Desde un punto de vista evolutivo podemos observar que hay diferencias en las estrategias de regulación hídrica particularmente relacionadas con la osmolaridad del medio en que los organismos viven. Esto se ilustra en la comparación entre un pez de agua dulce y otro de agua salada.

Las unidades funcionales del riñon, donde se realiza la filtración de la sangre son los glomérulos. Un segundo proceso que ocurre en la formación de la orina son la secreción de algunos compuestos que quedan en el plasma y finalmente la reabsorción de agua y solutos. Estos procesos a nivel del riñon son regulados por las hormonas como la aldosterona y la hormona antidiurética (ADH).


En un individuo hay equilibrio hídrico cuando la cantidad de agua ingerida por los alimentos y líquidos es igual a la que se pierde por la respiración, transpiración, orina y heces

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En muchos vertebrados terrestres incluyendo la especie humana, los riñones, la piel, los pulmones y el aparato digestivo intervienen en la eliminación de los desechos metabólicos como se ilustra en el esquema

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COMPUESTOS NITROGENADOS EXCRETADOS POR LAS DISTINTAS ESPECIES

Tabla comparativa de los compuestos nitrogenados excretados en distintas especies y la cantidad de agua necesaria para poder realizar la excreción

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BALANCE HÍDRICO EN PECES DE AGUA DULCE Y DE AGUA SALADA

Esquema que ilustra las diferencias entre un pez de agua dulce y otro de agua salada en la mantención de su balance hídrico

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ESTRUCTURA DEL RIÑÓN

El aparato excretor humano formado por los riñones, cuyas unidades funcionales de filtración son los nefrones

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LOS GLOMÉRULOS: UNIDAD FUNCIONAL DEL RIÑÓN

Las operaciones básicas de la función renal son: filtración; secreción; reabsorción y excreción y se ilustran en el esquema de un glomérulo

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FORMACIÓN DE LA ORINA

Se ilustra la formación de la orina en el riñon indicando además los cambios de osmolaridad que ocurren a lo largo de su recorrido, el que comprende la cápsula de Bowman, el túbulo flexuoso o contorneado proximal, el Asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector

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REGULACIÓN HORMONAL DEL SISTEMA EXCRETOR

Hormonas que participan en la regulación funcional del riñon

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Esquema que ilustra el mecanismo por el cual la hormona antidiurética, liberada por la hipófisis posterior debido a un aumento del sodio extracelular, aumenta la absorción de agua en el túbulo colector diminuyendo el volumen urinario

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REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL

Esquema que ilustra la compleja red de información que participa en la regulación de la temperatura corporal en la cual intervienen el Sistema Nervioso y el Sistema Endocrino

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#64 Ge. Pe.

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Publicado el 03 septiembre 2007 - 07:22

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REPRODUCCIÓN

Reproducción Asexual

Reproducción Sexual


FORMAS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Las formas de reproducción asexual que se ilustran en esta composición de fotografías muestran en

a) la metagénesis de nuevos individuos en un hidrozoario; en

b) la partenogénesis o activación del ovocito sin participación del espermio para formar un nuevo individuo y en

c) la oveja conocida por el nombre 'Dolly' que resultó del primer proceso de clonación de un mamífero


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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA REPRODUCCIÓN SEXUAL


La reproducción sexual se realiza a través de la fusión de gametos, que por lo general implica la participación de dos progenitores, un individuo masculino que produce espermatozoides y un individuo femenino.

Las gónadas son los órganos centrales del aparato reproductor y en ambos sexos producen los gametos y las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son señales químicas responsables de la diferenciación sexual de los individuos, tanto en sus caracteres primarios como en los secundarios. En el caso particular de la mujer, las hormonas son determinantes en la regulación de su ciclo menstrual. Además las hormonas juegan un papel importante en el conjunto de pautas de comportamiento o conducta sexual masculina o femenina que facilita la interacción de dos individuos de distinto sexo con fines reproductivos.



CARACTERES SEXUALES MASCULINOS

Esquema del aparato reproductor masculino que muestra en línea de puntos la posición del escroto y el pene previo a la erección. El recorrido de los espermios se inicia en el 'testículo', en la zona del 'epidídimo' para continuar por el 'conducto deferente' y finalmente, a través de la 'uretra', salir al exterior. Durante este recorrido se agregan a los espermios secreciones de varias glándulas, incluyendo las 'vesículas seminales' y la 'próstata', mezcla que constituye el semen.

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Influencia de las hormonas masculinas sobre los caracteres sexuales secundarios, particularmente el efecto de estas hormonas sobre el sistema nervioso central.

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Cariotipo humano femenino (A ) y masculino (B). Se observa un total de 23 pares de cromosomas en cada cariotipo compuesto por 22 pares de autosomas y el par de cromosomas sexuales femeninos XX y los cromosomas sexuales masculinos XY.

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CARACTERES SEXUALES FEMENINOS

Esquema del aparato reproductor femenino y su posición relativa respecto al recto, último segmento del tubo digestivo.

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Influencias de las hormonas sexuales sobre los caracteres sexuales secundarios femeninos.

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GAMETOS Y EMBRIONES

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ESPERMATOGÉNESIS


Esquema de un corte transversal a través de un túbulo seminífero, localizado en el testículo, donde ocurre la espermatogénesis. Las espermatogonias que son células de la línea germinal se localizan en la base del túbulo seminífero y se dividen por mitosis para proveer las células necesarias para la espermatogénesis. El proceso de meiosis que se inicia entre el espermatocito primario y el secundario reduce el número de cromosomas a la mitad. Todo el proceso de la espermatogénesis es facilitado por la células de Sertoli que proveen apoyo y alimento.

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Esquema de un espermio maduro en que se indican sus principales componentes.

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OVOGÉNESIS


Estados de desarrollo de los folículos en el ovario. El más grande corresponde a un folículo ovulatorio o De Graaf.

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Esquema del ovario de una mujer en el cual se indican los distintos estados de los folículos ováricos. Se señala el cuerpo lúteo que es la estructura que queda en el ovario después de la salida del óvulo y que produce progesterona

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Continuacion del post anterior. Biologia PUC
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Reproduccion II


TRANSPORTE DE GAMETOS Y EMBRIONES


Esquema que ilustra el trayecto que debe realizar el óvulo desde que es liberado por el ovario. Normalmente la fertilización ocurre en el tercio superior de la Trompa de Falopio y el óvulo fertilizado demora 4 días en llegar al útero lugar donde ocurre la implantación.

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FERTILIZACIÓN

Huevo humano rodeado de los cientos de espermatozoides (a) que llegan al lugar de la fertilización del total de 300 a 400 millones que son depositados en la vagina en cada eyaculación. En el panel (b) se muestran las etapas necesarias para que un espermatozoide fecunde al óvulo.

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DESARRROLLO EMBRIONARIO

En el panel (A) se muestran los primeros estados de desarrollo embrionario que se caracterizan por mitosis sucesivas del huevo sin que ocurran cambios en el tamaño inicial de este al momento de la fecundación (de aproximadamente 100 micrones). En el panel B se muestra el desarrollo de un embrión humano que en al estado de seis semanas de vida mide 15 milímetros de longitud, tiene un desarrollo importante del ojo y flota en el líquido amniótico.

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IMPLANTACIÓN

Esquema que ilustra el proceso de implantación de un blastocisto humano, en la pared del útero.


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ESTRUCTURA DE LAS GÓNADAS


Estructura de la gónada masculina.

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Estructura de la gónada femenina.

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REGULACIÓN HORMONAL DE LA REPRODUCCIÓN


La producción de las hormonas sexuales masculinas como la testosterona está regulada por un sistema en el que participan el testículo, la hipófisis anterior y el hipotálamo. La hormona luteinizante (LH) estimula la producción de testosterona por las células de Leydig ubicadas en el espacio intersticial de los túbulos seminíferos del testículo. Un aumento excesivo de esta hormona produce por retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo una reducción de la secreción de GnRH (factor liberador de hormona luteinizante ) y una reducción en la secreción de LH por la hipófisis.

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La producción de las hormonas sexuales femeninas como el 'estradiol' y la 'progesterona' están reguladas por un sistema en el que participan el ovario, la hipófisis anterior y el hipotálamo y su regulación es semejante a la descrita.

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REGULACIÓN HORMONAL DEL CICLO MENSTRUAL EN LA MUJER

Esquema que muestra todos los eventos que ocurren durante el ciclo menstrual en la mujer y que incluyen las variaciones en las concentraciones plasmáticas de estradiol, progesterona, hormona luteinizante (LH) y hormona folículo estimulante (FSH). Además, de los cambios en el ovario y en el endometrio del útero.

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Continuacion... Biologia PUC
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Reproduccion III



CONDUCTA SEXUAL MASCULINA


Cambios morfofuncionales en el aparato reproductor masculino durante la fase de excitación.

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Cambios morfofuncionales en el aparato reproductor masculino durante la fase de meseta.

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Cambios morfofuncionales en el aparato reproductor masculino durante la fase de orgasmo.

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CONDUCTA SEXUAL FEMENINA


Cambios morfofuncionales en el aparato reproductor femenino durante la fase de excitación (a) y nivelación (b) que ocurren en la mujer durante una relación sexual.

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Cambios morfofuncionales en el aparato reproductor femenino durante la fase de orgasmo (A) y resolución (B) que ocurren en la mujer durante una relación sexual.

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#65 Ge. Pe.

Ge. Pe.

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Publicado el 05 septiembre 2007 - 06:41

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Biologia de PUC
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MECANISMOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO: SISTEMA INMUNE


Los animales tienen mecanismos de defensa que los protegen contra los agentes patógenos como son las bacterias, hongos y virus y que constituyen una amenaza para la vida de los organismos. Existen mecanismos 'inespecíficos' como la piel, que es una barrera mecánica de protección contra los agentes patógenos. Esto se aprecia por los eventos que ocurren cuando se produce una herida en la piel, proceso que se ilustra en la figura que sigue a continuación.

Los componentes del sistema inmunitario incluyen el sistema linfático y sus ganglios, la médula ósea donde se producen las células involucradas en la respuesta inmune como son los linfocitos B y los linfocitos T, además del Timo donde ocurre la diferenciación de este último tipo de leucocitos.

La 'respuesta inmune' involucra la producción de un grupo complejo de moléculas globulares llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas, que son sintetizadas por las células plasmáticas. Estas células se derivan de los linfocitos B después de su activación frente al reconocimiento de una molécula o parte de una molécula que el cuerpo reconoce como extraña llamada antígeno. La exposición inicial de un organismo a un antígeno y la síntesis de anticuerpos específicos en su contra, constituye la respuesta inmune primaria y preparan al organismo frente a futuras exposiciones a ese antígeno o agente patógeno. Este es el principio que se utiliza en el desarrollo de las vacunas.

Además el sistema inmune participa en la defensa del organismo contra infecciones virales sintetizando moléculas específicas como los interferones o atacando a las células cancerígenas porque presentan en su superficie antígenos que difieren de las células normales.

Alteraciones del sistema inmune pueden ser responables de patologías como esclerosis múltiple, lupus erimatoso, miastenia gravis y algunos tipos de anemia. También el sistema inmune es responsable de la eritroblastosis fetal enfermedad asociada al factor Rh sanguíneo.


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Una herida en la piel determina liberación local de histamina, la que produce una respuesta inflamatoria que hace aumentar el flujo de sangre en la zona, aumenta la permeabilidad de los capilares y atrae
leucocitos que inician la respuesta inmune.


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COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNE

Esquema que ilustra los principales componentes del sistema inmune humano.

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Esquema de un ganglio linfático que facilita la exposición de agentes patógenos presentes en la linfa a los linfocitos presentes en altas concentraciones en las zonas corticales del ganglio.

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LOS LINFOCITOS B Y SU PARTICIPACIÓN EN LA RESPUESTA INMUNE

Esquema que ilustra la activación de los linfocitos B por un antígeno, su posterior diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos y en células de memoria. Estas últimas células se diferencian en células plasmáticas frente a una segunda exposición al antígeno.

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Los linfocitos B que en su superficie expresan normalmente moléculas MHC de Clase II, frente a su exposición a los antígenos expresan parte de ellos en el complejo MHC y esta presentación de los antígenos es reconocida por los linfocitos T o células colaboradoras previamente activadas por el mismo antígeno. Esta interacción es importante en la consecuente diferenciación en células plasmáticas de los linfocitos B

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ACTIVACIÓN DE LOS LINFOCITOS T

Esquema que ilustra las etapas del proceso de activación de los linfocitos T.

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#66 Ge. Pe.

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Publicado el 06 septiembre 2007 - 08:18

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Continuamos...
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ANTICUERPOS Y RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE LOS ANTÍGENOS


Estructura de una molécula de anticuerpo (a) y en (b) un modelo tridimensional del anticuerpo.

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Reconocimiento específico de los dos sitios de unión que tienen los anticuerpos con el antígeno lo que favorece la aglutinación y la fagocitosis de estos complejos por los glóbulos blancos.

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La teoría de la selección clonal de los anticuerpos indica que un linfocito B immaduro se activa frente a la exposición de los antígenos, su posterior diferenciación en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos específicos en contra del antígeno.

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LA RESPUESTA INMUNE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Se ilustra el nivel de anticuerpos circulantes en el plasma frente a la primera y segunda exposición a un antígeno determinado.

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MECANISMOS DE DEFENSA FRENTE A LA INFECCIÓN VIRAL


Se ilustra el mecanismo de acción de las moléculas de interferón producidas por células infectadas por el virus. Estas moléculas de interferón se unen a sus receptores presentes en células no infectadas y las preparan para defenderse de la infección viral.

Esquema que ilustra las etapas del proceso de infección viral en una célula eucariota


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CÁNCER Y LA RESPUESTA INMUNE

Ilustra la destrucción de una célula cancerígena, por células citotóxicas.

En (a) etapa de reconocimiento,

(b) lisis de la membrana y en

© muestra que sólo queda el citoesqueleto de la célula cancerígena



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EL FACTOR Rh SANGUÍNEO

Se ilustran las condiciones para que se desarrolle la enfermedad 'eritroblastocis fetal' entre una madre Rh negativa y un feto Rh positivo


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Fin del Capítulo Respuesta Inmmune
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#67 Ge. Pe.

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Publicado el 07 septiembre 2007 - 08:19

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Una parte muy dejada de lado en los programas de Biologia Humana que son los cursos de Biologia de los liceos chilenos. Una lastima para aquellos que les gusta la Botanica, la Agronomia o la Silvicultura.

Seguimos con Biologia de PUC...

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MORFOFISIOLOGIA VEGETAL



Tejidos y Organos

Reproducción:

Sexual
Asexual

Flujo de Materia y Energía

Sistemas de Control


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TEJIDOS Y ÓRGANOS

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TEJIDOS VEGETALES

Distribución de los principales tejidos en las plantas

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ESTRUCTURA DE LA RAÍZ

Corte transversal de una raíz joven, vista al microscopio

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La sección longitudinal de una raíz en crecimiento muestra 3 zonas: de división celular, de elongación celular y de diferenciación hacia los distintos tejidos

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ESTRUCTURA DEL TALLO

Corte transversal de un tallo joven de planta dicotiledónea, visto al microscopio

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ESTRUCTURA DE LA HOJA

Esquema de una hoja en corte transversal

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ESTRUCTURA DE LA FLOR

Modelo de flor hermafrodita

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REPRODUCCIÓN SEXUAL

Ciclo de vida generalizado de una angiosperma

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Proceso de fertilización y formación de semilla en una planta angiosperma

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REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Reproducción vegetativa en frutilla, papa y lirio

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#68 Ge. Pe.

Ge. Pe.

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Publicado el 08 septiembre 2007 - 12:24

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FLUJO DE MATERIA Y ENERGÍA

Ciclo de nutrientes en la planta

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Nutrición mineral
Movimiento de agua e iones
Movimiento floemático


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NUTRICIÓN MINERAL

Rutas seguidas por los iones disueltos y por el agua para ingresar a la planta a nivel de la raíz. Las paredes de las células de la Endodermis poseen una sustancia impermeable al agua, que la obliga a entrar al citoplasma

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Nutrientes
Deficiencias nutricionales
Asociaciones simbióticas


NUTRIENTES

Concentración de diferentes elementos (en partes por millón) en la materia seca de varias plantas. Las líneas discontinuas indican valores excepcionales

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Intercambio de iones entre la raíz y las partículas del suelo

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DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

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Ejemplos de deficiencias nutricionales en plantas de tomate
A:Deficiencia de Potasio
B:Deficiencia de Nitrógeno
C:Deficiencia de Fósforo
D:Planta sana



ASOCIACIONES SIMBIÓTICAS

La asociación entre micorrizas (hongos) y plantas permite la solubilización de iones de modo que son absorbidos por las raíces . Esta fotografía muestra las hifas de las micorrizas penetrando células del córtex;los cuerpos esféricos son sus unidades reproductivas

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Los nódulos que se observan en esta raíz de leguminosa contienen bacterias del género Rhizobium, que son capaces de fijar el Nitrógeno atmosférico en amoníaco

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MOVIMIENTO DE AGUA E IONES

Flujo de agua a través del cuerpo de un árbol: las moléculas de agua ingresan a través de los pelos radicales, suben por el xilema gracias a su adhesión a la pared celular y a la cohesión entre ellas y finalmente salen a la atmósfera a través de los estomas

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ESTOMAS

Microfotografía electrónica de un estoma de maíz. Las células de guarda están abiertas

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Mecanismo de apertura y cierre de estomas

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MOVIMIENTO FLOEMÁTICO

Movimiento a favor de gradiente de concentración en el floema, ejemplificado en una planta de remolacha

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#69 Ge. Pe.

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Publicado el 09 septiembre 2007 - 07:20

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SISTEMAS DE CONTROL

Regulación hormonal


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Tropismos
Nastias
Fitohormonas
Floración y Fitocromo



TROPISMOS

Fototropismo. Se detalla la elongación celular que ocurre en la plántula, en el lado opuesto a la iluminación

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Gravitropismo en plántulas de maíz

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Tigmotropismo en una enredadera

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Geotropismo negativo


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NASTIAS

Movimiento de las hojas modificadas de una planta carnívora cuando un insecto se posa en ellas

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Efecto de la estimulacion en la planta sensitiva mimosa púdica

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Orientación solar: a) Lupino, orienta sus hojas al sol. b) Planta de Maravilla, (Girasol) orienta sus flores al sol.


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FITOHORMONAS



Estructura básica de las 5 hormonas clásicas de plantas

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Auxinas
Citocininas
Giberelinas
Etileno
Acido Abscísico




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Continuamos la Fisiología Vegetal
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AUXINAS

Elongación celular en 2 órganos diferentes (tallo y raíz) versus concentración de auxina

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Mecanismo de acción de las auxinas a nivel de la pared celular

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Efecto de una auxina en el arraigamiento de plantas


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CITOCININAS

Acción de las citocininas sobre el crecimiento de cotiledones de plantas del género Xanthium. La citocinina sintética Benciladenina es más efectiva en este caso, que las citocininas naturales Zeatina y Cinetina

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Organogénesis en kiwi. In vitro, las citocininas promueven la formación de brotes. En estos tres tubos, la proporción de auxinas decrece y la de citocininas aumenta en el medio de cultivo, de derecha a izquierda.


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GIBERELINAS

Efecto del tratamiento con giberelinas en los racimos de uva

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Durante la germinación de la semilla, el embrión produce giberelinas que actúan estimulando a la capa de aleurona a producir enzimas hidrolíticas

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Alargamiento de plantulas causadas por el hongo Gibberella


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ETILENO

Efecto del Etileno sobre la maduración de la fruta. En cada tratamiento, un plátano fue guardado en una bolsa plástica junto a:

1) una naranja madura,

2) un vaso que libera Etileno y

3) solo.

La maduración resulta proporcional a la cantidad de Etileno en la bolsa

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El Etileno promueve la caída de las hojas en otoño. En la base de las hojas se forma una capa de células de paredes delgadas y débiles (capa de abscición), que posibilita la separación del pecíolo y el tallo de la planta


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ÁCIDO ABSCÍSICO

El Acido Abscísico mantiene la dormancia en las semillas. Las semillas de manzana en esta placa, han sido humedecidas e incubadas a temperatura apropiada para germinar. Las semillas de la izquerda están en dormancia, mientras que a las de la derecha se les ha removido totalmente la testa, que contiene altas cantidades de Acido Abscísico ;a las semillas de la sección inferior se les removió parcialmente la testa]

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Granos de maíz deficientes en la producción de ABA. Algunos granos blancos germinaron prematuramente consumiendo sus reservas (A) o produciendo coleoptilo (B)


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FLORACIÓN Y FITOCROMO

Interconversion de las dos formas del fitocromo

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Control fotoperiodico de la floración

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Efecto reversible de la luz roja y luz roja lejana


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#70 Ge. Pe.

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Publicado el 10 septiembre 2007 - 08:17

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EL ORIGEN DE LA VIDA


La teoría de mayor aceptación en el ambiente científico actual respecto al origen de nuestro Sistema Solar, es la denominada Teoría Nebular. Se han propuesto varias hipótesis respecto al origen de la vida en nuestro planeta, la más sustentada por la evidencia científica, sin embargo, es la Teoría Quimiosintética, propuesta por A. Oparin y J.B.S. Haldane en 1936. Esta teoría que propone la síntesis espontánea de materia orgánica, en las condiciones ambientales primitivas del planeta, asume un incremento paulatino de la complejidad hasta la aparición de los primeros organismos que habrían sido muy semejantes a las bacterias más primitivas que hoy se conocen.


TEORÍA NEBULAR

Diagrama de la formación del Sistema Solar, propuesto por la Teoría Nebular. La formación del Sol y del Sistema Planetario se debería a la condensación de los gases y polvo cósmico generados por la enorme explosión (Big-bang) de una estrella Super Nova al momento de su desaparición

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Fotografías de 'nébulas' en distintos momentos de su historia evolutiva, tomadas por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA, consideradas como evidencias que sustentan la Teoría Nebular

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Fotografías del Sol y de algunos de los planetas del Sistema Solar, tomadas por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA

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TEORÍA QUIMIOSINTÉTICA

La teoría Quimiosintética postula que bajo las condiciones atmosféricas imperantes durante los primeros 2.000 millones de años de la historia de nuestro planeta, se habría iniciado la síntesis de moléculas orgánicas, las que eventualmente habrían adquirido una mayor complejidad al formar agregados moleculares, los que finalmente habrían desarrollado actividades metabólicas semejantes a las de los organismos más simples que hoy se conocen.


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SÍNTESIS DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS


a) Fotografía y b) esquema del sistema experimental usado por L. Miller y H. C. Hurey, Universidad de Chicago, en 1953, para demostrar que bajo ciertas condiciones atmosféricas primitivas, pudo ocurrir la síntesis espontánea de moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos reducidos (en ausencia de oxígeno molecular)**

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Algunas de las estructuras moleculares de los compuestos orgánicos sintetizados mediante el sistema experimental montado por Miller, en 1953

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**Teoria formulada por el sabio ruso OPARIN en los años 20.
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AGREGADOS MOLECULARES

Estructura cuaternaria de la Insulina, proteína compleja y de gran peso molecular, generada mediante un programa de computación. El diferente color de los átomos indica la intensidad de la carga eléctrica que poseen, destacando de este modo la 'polaridad' de la superficie de esta molécula

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a) Fotografía de una microesfera formada a partir de protenoides. b) Esferas separadas de la disolución exterior por una bicapa, obtenidas de la materia orgánica del meteorito Murchinson que cayó en Australia en 1969

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a) Diagrama de las 'bicapas' que se generan al mezclar fosfolípidos (o cualquier otro lípido polar) y agua. b) Modelo de la estructura de la membrana plasmática, sugerido por el comportamiento de los fosfolípidos en solución acuosa


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#71 Ge. Pe.

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Publicado el 11 septiembre 2007 - 12:18

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ACTIVIDADES METABÓLICAS

Basados en las vías metabólicas de los organismos actuales, Oparin y Haldane propusieron las siguientes etapas de la evolución de las actividades metabólicas desarrolladas por los agregados moleculares primitivos:

1) La ausencia de oxígeno atmósferico y la necesidad de sintetizar ATP promovieron su síntesis mediante glicolisis.

2) La acumulación de cofactores reducidos en el medio, habrían inducido la aparición de transporte de electrones, proceso oxidativo que habría utiliza al S2 como aceptores de electrones, y aprovechado la existencia de sistemas de mebranas.

3) La escasez creciente de glucosa ambiental habría propiciado la generación de mecanismos de fotosíntesis. 4) Finalmente, la creciente existencia de oxígeno en el medio habría permitido el desarrollo de procesos respiratorios


GLICOLISIS

Esquema del proceso de síntesis anaeróbica de ATP mediante la hidrólisis de la glucosa; el que ocurre en el citoplasma celular y que se conoce como glicolisis

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TRANSPORTE DE ELECTRONES

Esquema hipotético, que ilustra el proceso de síntesis de ATP mediante la 'cadena de transporte de electrones':

a) utilizando como aceptor de los electrones a una molécula de azufre (S2) la que se reduce, en el proceso, a ácido sulfídrico (H2S); y

b) utilizando como aceptor de los electrones a una molécula de oxígeno (O2) la que se reduce a agua (H2O)


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FOTOSÍNTESIS

Diagrama hipotético que ilustra el fenómeno de síntesis de materia orgánica utilizando la energía solar, mediante la acción de pigmentos especializados, en que se produce la 'lisis' de una molécula de ácido sulfídrico (y se libera azufre)

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Diagrama del proceso de fotosíntesis que realizan los organismos que poseen clorofila, proceso en el que se 'lisa' una molécula de agua (y se libera oxígeno)

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RESPIRACIÓN

Diagrama que muestra la oxidación total de una molécula de glucosa en un ambiente aeróbico (en presencia de oxígeno), y en el que se destaca la fase aeróbica: Ciclo de Krebs y Cadena de Transporte de Electrones

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PRIMEROS ORGANISMOS

Fotografía del fósil más antiguo de una bacteria

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Diagrama que ilustra la fecha de ocurrencia más probable de los eventos evolutivos más destacados de la 'historia de la vida' en nuestro planeta

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#72 Ge. Pe.

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Publicado el 12 septiembre 2007 - 01:59

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Continuamos con este excelente curso de la PUC
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LOS REINOS

Clasificación de los Organismos

Los Reinos de la Naturaleza



CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS


Desde el momento mismo en que el Hombre tuvo percepción de la enorme diversidad de organismos que hay en la Naturaleza, enfrentó el desafío de desarrollar un modo sistemático y ordenado para describir y reconocer a cada una de estas innumerables especies. Hoy se acepta universalmente el Sistema Binomial de Clasificación desarrollado por el naturalista sueco Carolus Linnaeus que otorga a cada especie un nombre científico compuesto de dos palabras: el género y la especie. La inclusión de los organismos en alguno de los niveles jerárquicos de este método, se basa en las estructuras y características que estos poseen, entre las cuales destacan por su valor clasificatorio, las estructuras homólogas y las características del desarrollo embrionario que además entregan evidencia respecto al origen de las similaridades.

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Carolus Linnaeus (1707 - 1778). Profesor, médico y naturalista sueco que desarrolló y propuso el Sistema Binomial de Clasificación para nombrar a las diferentes especies. En esta fotografía se le ve con el equipo de terreno que usó en una de sus expediciones por territorio Lapón


SISTEMA BINOMIAL


Tres especies que están relacionadas filogenéticamente, que pertenecen al mismo Género, que consecuentemente comparten varias características, y de las cuales se indica el nombre científico

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Diagrama que ilustra la organización en categorías (cajas) de caracterización creciente, del método de clasificación binomial propuesto por Linnaeus

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Dos especies muy distintas y sin relaciones filogenéticas cercanas, que sin embargo, comparten el 'descriptor' 'melanogaster' en su nombre científico


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ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS

Ilustración de las estructuras 'homólogas', es decir, aquellas que tienen un mismo origen embrionario y que cumplen una distinta función, pertenecientes a distintos tipos de organismos vertebrados

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Ejemplo de estructuras 'análogas', es decir aquellas que tienen un distinto origen embrionario y que cumplen una misma función

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Dibujo de los embriones de ocho vertebrados diferentes en una etapa temprana del desarrollo (línea superior) y en una etapa ligeramente más avanzada (línea inferior). En etapas tempranas del desarrollo los embriones son indistinguibles y se asemejan a la fisonomía de un pez. Esta similitud es una evidencia de la cercanía evolutiva que existe en este grupo

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#73 Ge. Pe.

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Publicado el 13 septiembre 2007 - 06:54

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Continuamos...
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LOS REINOS DE LA NATURALEZA


Arbol filogenético que ilustra las relaciones de parentesco que existirían entre los organismos que pertenecen a los cinco Reinos en que se ha organizado a los seres vivos. El primer criterio de clasificación se relaciona con la ausencia (los procariontes del Reino Monera) o presencia (los eucariontes de los otros reinos) de núcleo en sus células


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REINO MONERA


Esquema que ilustra el posible origen y las relaciones de parentesco que existen entre los organismos procariontes del Reino Monera


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DIVISIÓN SCHIZOPHITA


A la División Schizophita del reino Monera pertenecen los organismos conocidos como bacterias. Estos organismos viven en la totalidad de los hábitats conocidos debido a que tienen una gran habilidad para adaptarse a las condiciones ambientales más extremas y diversas. Se pueden encontrar bacterias en el tubo intestinal de vertebrados e invertebrados, en los sedimentos de mares y lagos, en aguas termales de temperatura superior a los 70 C y en las nieves eternas de algunas localidades de la Antártida.
Esta gran habilidad de adaptación radica fundamentalmente en la simplicidad de sus formas y características y a la variedad de modalidades de reproducción que exhiben.


FORMAS Y CARACTERÍSTICAS

Diversos tipos de bacterias:

a) El bacilo Clostridium botulinum causante de intoxicaciones alimentarias,

b) Las esferas o cocos, como el Micrococcus luteus que se muestra en la imagen,

c) Espiroquetas, como la del género Leptospira que causan la enfermedad conocida como leptospirosis que infecta a animales salvajes y a ratas, y

d) las Ricketsias o bacterias más pequeñas entre las que se encuentra Ricketsia prowazeckii que produce el tifus

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Microfotografía de una bacteria (Escherichia coli ), y su diagrama en que se aprecia la ausencia de núcleo, la concentración del material hereditario (ADN) en la zona denominada nucleoide, los ribosomas dispersos en el citoplasma y adosados a la pared interna de la membrana plasmática. La gran mayoría de los procariontes posee una pared celular


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REPRODUCCIÓN


Microfotografía de varios bacilos en bipartición. El estrangulamiento central de aquellas células de tamaño doble indica que se encuentran en proceso de división celular, la que aún no se completa

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Bacilos de Scherichia coli en conjugación. El bacilo donante de la izquierda se encuentra unido al bacilo receptor de la derecha por un largo puente citoplasmático, a través del cual se transfiere un plásmido

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Plásmidos de Scherichia coli. Los plásmidos que forman la figura de un ocho, probablemente están finalizando la etapa de replicación

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Diagrama detallado de las etapas por las que pasa una célula en 'conjugación' en que se transfiere el plásmido F. La célula F+ es la dadora y la célula F- es la receptora. Como consecuencia de la conjugación, la célula F- se transforma en una célula F+

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Diagrama en que se compara el ciclo lisogénico del fenómeno de la transducción, con el ciclo lítico. En la transducción el ADN viral puede ser transferido a otra bacteria por un bacteriófago, luego que éste se ha incorporado al ADN del cromosoma bacteriano


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#74 Ge. Pe.

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Publicado el 14 septiembre 2007 - 06:28

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Seguimos con el Curso de Biología de la PUC
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DIVISIÓN CIANOPHITA


Microfotografía electrónica de una cianobacteria, Anabaena sintetiza, en que se observa la región del nucleoide, la membrana plasmática, la pared celular y el sistema de membranas que poseen la capacidad de fotosintetizar en virtud de la presencia en ellas del pigmento clorofila

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En esta fotografía se muestran fragmentos de las cianobacterias, a) del género Oscillatoria, y b) del género Anabaena

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Además de su capacidad fotosintetizadora, algunas cianobacterias son capaces de fijar el nitrógeno molecular que se encuentra disuelto en el agua del suelo y transformarlo en nitratos, por lo que se las suele ocupar como fertilizantes vivientes en plantaciones como los arrozales


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REINO PROTISTA



Al reino Protista pertenecen los eucariontes unicelulares, entre los que se puede incluir a protozoos y algunas algas microscópicas, y eucariontes multicelulares, cuyas células pueden (o no) organizarse en tejidos

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Uno de los fenómenos biológicos más relevantes, desde un punto de vista evolutivo, es la aparición en la Tierra de los seres vivos eucariontes. Al respecto se han propuesto varias teorías que abordan el origen de los eucariontes, entre las que destacan por su fortaleza científica las siguientes: una propone que la formación de compartimientos intracelulares (núcleo, retículo endoplasmático, organelos celulares, vacuolas, aparato de Golgi, etc.) rodeados por sistemas de membrana, se habrían generado mediante procesos de invaginación de la membrana plasmática, mientras que la teoría de la endosimbiosis, es la que mejor aborda el probable origen de los organelos celulares (cloroplastos y mitocondrias).

Los organismos del reino Protisto se dividen en 2 grupos: los Protozoa y Algae.



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TEORÍAS DEL ORIGEN DE LOS EUCARIONTES



Dibujo que ilustra las etapas del proceso de formación de los compartimientos intracelulares, mediante fenómenos que involucran la invaginación de la membrana plasmática

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Fotografía que muestra:

a) una mitocondria y

b) un cloroplasto en proceso de división

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Cloroplastos vivos que provienen de la ingesta de algas marinas, incorporados a las células del pié (b) de un molusco (a) del género Plakobranchus

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Diagrama simplificado del probable árbol filogenético de los organismos que forman el Reino Protista

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PROTOZOA


Fotografía de Tripanosoma brucei, protozoo flagelado que pertenece a la División Mastigophora, y que es causante de la enfermedad del sueño

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Fotografía de una Amoeba, protozoo unicelular perteneciente a la División Sarcodina

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Fotografías que ilustran la diversidad de formas y coloridos que puede presentar la concha de algunos Foraminíferos marinos, protozoos unicelulares pertenecientes a la División Sarcodina

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Ciclo de vida de Plasmodium vivax, uno de los protozoos pertenecientes a la División Sporofita, causante del paludismo

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(a) Dibujo esquemático y (b) fotografía de un Paramecium, protozoo perteneciente a la División Ciliophora

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Fotografía de un protozoo ciliado perteneciente al género Stentor

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#75 Ge. Pe.

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Publicado el 15 septiembre 2007 - 07:38

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Excelentes diagramas. Biología de PUC
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Cuadro que resume las principales características de las distintas Divisiones de algas

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EUGLENOFITOS

Euglena, uno de los organismos eucariontes unicelulares más versátiles. Por muchos años fue considerado un protozoo clorofilado. Además de poder fotosintetizar, tiene la capacidad de desplazarse mediante la agitación de su flagelo


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CRISOFITOS

Diatomeas, algas de la División Crisofita, cuya pared celular se encuentra impregnada por sales de sílice, pared que puede adquirir variadas formas y colorido


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PIRROFITOS

Algas unicelulares traslúcidas que forman parte del fitoplancton marino también denominadas Dinoflagelados, causantes de las llamadas 'mareas rojas'


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CLOROFITOS


Diversas algas verdes, entre las que se incluye: a) formas coloniales como el Volvox, b) formas sincitiadas como Valonia, c) formas filamentosas como la Spirogira, la que es además de agua dulce, y d) formas multicelulares perteneciente al género Ulva, comúnmente denominada 'lechuga de mar'

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El ciclo de vida de las algas del género Ulva, consiste en la alternancia de dos generaciones, una de ellas se reproduce por gametos (el gametofito) y la otra se reproduce por esporas (el esporofito)


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FEOFITOS


Fotografía del alga parda, División Feofita, del género Laminaria

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Diagrama que ilustra la organización morfológica del alga parda del género Fucus


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RODOFITOS

Fotografía de un alga perteneciente a la División de la Rodofitas, también llamadas algas rojas. Estas algas se caracterizan por presentar múltiples ramificaciones, y en algunos casos por precipitar sales de calcio en sus células adoptando formas coralinas


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REINO HONGOS Y REINO PLANTAE


Los organismos eucariontes que no poseen la capacidad de desplazarse y cuyas células están provistas de una cubierta externa rígida y resistente, generalmente impregnada de celulosa, que se denomina 'pared celular' se han incluido en los reinos Hongo y Plantae. Los hongos, al contrario de las plantas, carecen de la capacidad de fotosintetizar materia orgánica, la que deben obtener del medio ambiente, lo que hacen mediante mecanismos de absorción.




REINO HONGOS



En el diagrama se resumen las relaciones filogenéticas propuestas para los organismos del Reino Hongo

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Diferentes tipos de hongos:

a) del tipo de las setas o trufas, por lo general comestibles,

b y d) del tipo de las setas, por lo general venenosos,

c) del tipo de los que crece sobre madera o la corteza de los árboles a modo de viser


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#76 Ge. Pe.

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Publicado el 16 septiembre 2007 - 07:27

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REINO PLANTAE


Diagrama que ilustra la más probable relación filogenética existente entre los organismos que se incluyen en el Reino Plantae


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BRIOFITAS

Ejemplos de Briofitas: a) Hepáticas y b) Musgos

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Diagrama que ilustra el ciclo de vida de los musgos, en que se aprecia alternancia de generaciones. El gametofito que es haploide y que germina a partir de una espora, es la 'planta verde' que uno encuentra en el jardín y que se reproduce por gametos. La unión de los gametos da origen al esporofito que es diploide y que sólo consiste en un tallo de color pardo oscuro que lleva una cápsula en su extremo libre

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Rhynia major, el fósil conocido más antiguo de una planta vascular, cuya data es de aproximadamente 400 millones de años


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PLANTAS SIN SEMILLA


Representación de las cuatro Divisiones de plantas sin semilla:

a) División Psilophyta,

b) División Lycopodophyta,

c) División Sphenophyta, y

d) División Pteridophyta


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Diagrama del ciclo de vida de un Helecho (División Pteridophyta) en la que se observa alternancia de generaciones. Al contrario que en las Briofitas, el esporofito de los helechos es la planta, mientras que el gametofito es una estructura pequeña, con forma de corazón que se conoce como 'protalo'

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GIMNOSPERMA

En el cono de las plantas de la División Gimnosperma, se generan las semillas, estructura que lleva el embrión de una nueva planta, el necesario material de reserva y el tegumento que envuelve todo

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Fotografía de un ramillete de conos masculinos, en los que se aprecia la liberación y dispersión del polen (o gametofito masculino)

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Diagrama del ciclo de vida de una Conífera en la que se resume la alternancia de generaciones. En las Gimnosperma (planta con semilla desnuda), la planta es el esporofito. En el cono masculino y femenino del esporofito se producen las esporas, que a su vez generan los gametofitos (masculino y femenino) que finalmente se diferencian en los respectivos gametos. La semilla es producto de la fusión de los gametos


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#77 Ge. Pe.

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Publicado el 17 septiembre 2007 - 01:08

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ANGIOSPERMA




Diagrama que ilustra la organización y estructuras que componen una flor

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Diagrama que ilustra la formación del fruto (c y d) a partir de los tejidos de la flor correspondientes al tálamo floral (a y b)

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Ilustración de la organización de las estructuras que forman la semilla (a) de una Dicotiledonea y (b) de una Monocotiledonea

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Organismos polinizadores: insectos (a y b); y vertebrados: © aves y (d) mamíferos

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Los frutos de las Angiosperma, constituyen estructuras que, mediante diferentes estrategias, posibilitan la dispersión de las semillas respecto a los progenitores. a) dispersión mediante el viento, y b) dispersión mediante la actividad y comportamiento de animales frugívoros

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Ilustración del ciclo de vida de una Angiosperma en que se sintetiza la alternancia de generaciones. La planta es el esporofito en cuyas flores se forman las esporas masculinas y femeninas, las que dan origen a los gametofitos masculino (grano de polen) y femenino (saco embrionario)

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Cuadro en que se resumen las principales diferencias entre las plantas Mono y Dicotiledoneas


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REINO ANIMALIA

Proposición de un árbol filogenético que resume las principales relaciones de parentesco entre los phylla del Reino Animalia


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#78 Ge. Pe.

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Publicado el 18 septiembre 2007 - 06:08

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Seguimos, un curso que da gusto leerlo..
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PHYLLUM PORIFERA


Dibujo que ilustra la organización corporal de una esponja, organismo perteneciente al Phyllum Porifera

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Fotografías de esponjas, captadas a aproximadamente 10 metros de profundidad

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PHYLLUM COELENTERATA


Diagrama que ilustra la organización corporal de una Medusa, organismo pelágico del Phyllum Coelenterata. En torno a la boca estos organismos poseen 'cnidocistos', células capaces de proyectar violentamente un látigo urticante o venenoso

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Organización del 'estatocisto' órgano sensorial de las medusas que les permite mantener el equilibrio y nadar en posición correcta

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El ciclo reproductor de los Coelenterados pasa por el desarrollo de una larva pequeña de vida libre, la 'plánula', la que se fija a un substrato y origina un pólipo. Este puede producir medusas de sexo diferente cuyos gametos haploides se fusionan para generar una nueva plánula

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Existen varios tipos de Coelenterados: a) los pólipos, o formas sésiles, b) las medusas, o formas pelágicas capaces de capturar presas móviles, y c) las formas coralinas, que están formadas por colonias de organismos

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Tipos de simetría corporal en animales: a) simetría radial en la que se generan múltiples planos que pasan por el eje central del cuerpo. b) simetría bilateral en que el plano sagital divide al animal en la sección izquierda y derecha. En ambas simetrías los planos generan secciones iguales

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PHYLLUM PLATYHELMINTHES


Diagrama que ilustra: a) la anatomía interna de una planaria, b) un corte transversal por la mitad del cuerpo en que se aprecian los tres tipos de tejidos embrionarios que lo forman, y c) la ubicación ventral y media de la boca que se encuentra al extremo de la faringe]

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Planarias de agua dulce (a) en vista dorsal, y (b) en vista ventral. c) Platyhelminthe de la familia de los Cestodos, a la que pertenece la 'lombriz solitaria', parásito de mamíferos entre los que se incluye el Hombre

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PHYLLUM NEMATODA


Fotografía y diagrama que muestran la anatomía del nemátodo microscópico Caenorhabditis elegans

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Fotografía de un nematodo de agua dulce del género Monochromadora

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PHYLLUM MOLLUSCA

Los tres tipos de moluscos, los bivalvos, los gastrópodos y los cefalópodos, tienen la misma organización anatómica, que consiste en un pié, una masa visceral, el manto y una concha

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Ejemplares que representan a los diferentes tipos de Moluscos:

a) una almeja o Bivalvo,
b) un caracol o Gastrópodo,
c) un pulpo o Cefalópodo y
d) un calamar gigante o jibia que también es un Cefalópodo

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PHYLLUM ANELIDA


Fotografía y organización corporal de una larva 'trocósfera', etapa del desarrollo que caracteriza a los moluscos y a los anélidos, evidencia que sugiere que estarían emparentados filogenéticamente

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Ilustración en que se indica la organización segmentada del cuerpo de un 'gusano de tierra' (Oligochaeta)

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Diagrama de la anatomía interna de un gusano de tierra:
a) Sistema digestivo y nervioso,
b) sistema circulatorio

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Además de los Oligochaeta, el Phyllum Anelida comprende a los a) Polichaetas o gusanos marinos, y los b) Hirudinea entre los que se incluye a las sanguijuelas (Hirudo medicinalis)

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#79 Ge. Pe.

Ge. Pe.

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Publicado el 19 septiembre 2007 - 01:10

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PHYLLUM ARTHROPODA

El Phyllum Arthropoda incluye a todos aquellos organismos que además de tener un cuerpo cilíndrico segmentado poseen apéndices formados por segmentos que articulan entre sí y con el cuerpo. La forma, estructura y disposición que poseen los apéndices que participan en la manipulación de los alimentos, permite distinguir 2 grupos de artrópodos: aquellos que poseen mandíbulas y son capaces de desgarrar y fragmentar sus alimentos pertenecen al Subphyllum Mandibulata, mientras que al Subphyllum Chelicerata pertenecen aquellos que poseen queliceros y que deben absorber sus alimentos.



SUBPHYLLUM MANDIBULATA

Diferentes clases de mandibulados: a) un cienpiés, que pertenece a la Clase Quilópoda,

b) un milpiés, que pertenece a la Clase Diplópoda,

c) una jaiba, que pertenece a la Clase Crustacea, y

d) un insecto, que pertenece a la Clase Hexapoda

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Anatomía externa y de la cabeza de un insecto, en que se destacan las piezas bucales

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Estas fotografías muestran las diferentes etapas del desarrollo por las que pasan la mayoría de los insectos, proceso que se denomina 'metamorfosis'

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SUBPHYLLUM CHELIRATA


Diferentes clases de Chelicerados:

a) un escorpión, que pertenece al Orden Escorpionida,

b y c) arañas, que pertenecen al Orden Aranea, y

d) un ácaro, que pertenece al Orden Acarina

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PHYLLUM ECHINODERMATA

Diagramas que muestran:

a) la anatomía interna de una estrella de mar, y

b) la organización y el modo en que opera un 'pié ambulacral'


Varios ejemplos de equinodermos:

a y d) 2 tipos de 'erizos',

b y c) 2 tipos de 'estrellas de mar'

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Fotografía que muestra el modo en que una estrella de mar separa las conchas de una almeja (Bivalvo), ayudada por la extraordinaria fuerza de adherencia de los pies ambulacrales

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#80 Ge. Pe.

Ge. Pe.

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Publicado el 20 septiembre 2007 - 06:53

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PHYLLUM CHORDATA


Existe una gran variedad de formas corporales entre los cordados, sin embargo, todos ellos se caracterizan por tener en algún momento de su vida: a) una 'cuerda dorsal' que se extiende desde el extremo cefálico hasta el extremo caudal del individuo que se llama notocorda, b) Un 'cordón nervioso' situado dorsal a la notocorda, c) una 'faringe perforada' ubicada posterior a la boca, y d) una 'cola', formada de anillos musculares que se extienden desde el ano hasta el extremo posterior del individuo. Los cordados han sido agrupados en los subphylla: Hemichordata, Urochordata, o Tunicata, y Cefalochordata también llamados Vertebrata.



HEMICHORDATA

Anatomía interna y fotografía del anfioxus del género Brachiostoma, en que se aprecia la organización corporal típica de un cordado

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UROCHORDATA

Anatomía interna de: a) la larva y b) el adulto de un urocordado

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Fotografía del urocordado del tipo de las Ascideas

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CEFALOCHORDATA O VERTEBRATA

Fotografías de peces de la Superclase de los Agnathos (sin mandíbulas) adheridos al cuerpo de otro pez o a una roca

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a) y b) peces de la Subclase de los Condrichtios (con esqueleto cartilaginoso); y c) y d) peces de la Subclase de los Osteichtios, con esqueleto osificado

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Dos tipos de organismos de la Clase Anfibia:

a) sapo; y
b) salamandra roja

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La aparición, en términos evolutivos, del huevo en el proceso reproductivo de los vertebrados, independizó a estos del agua del medio acuático como lugar de encuentro de los gametos y del desarrollo embrionario posterior. El desarrollo embrionario se produce ahora en el medio líquido del saco amniótico del huevo y la fecundación puede ser interna

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Dos tipos de organismos de la Clase Reptiles:

a) una tortuga, y
b) un caimán

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Evolutivamente, algunos reptiles desarrollaron la capacidad de volar, dando origen a la Clase Aves, la que en la actualidad posee una gran diversidad de formas

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Los diferentes órdenes de la Clase Mammalia se agrupan en varias Subclases:

a) Monotrema,
b) Marsupiales y
c,d,e,f) Placentados

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