Tema 3 La organización pluricélular de los seres vivos

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Transcripción de la presentación:

Tema 3 La organización pluricélular de los seres vivos Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko Contenido De los organismos unicelulares a los pluricelulares Los tejidos vegetales Los tejidos animales (Anatomía Aplicada) La sangre y la linfa. Unos tejidos especiales. Identificación de tejidos El medio interno Los niveles de organización Pasteur y el fin de la generación espontánea Biology 11º SFP - Mark Polko

De los organismos unicelulares a los pluricelulares El experimento con levadura de la universidad de Minnesota Biology 11º SFP - Mark Polko

De los organismos unicelulares a los pluricelulares El comienzo de todos los organismos que origen de reproducción sexual es unicelular. Tu era un organismo unicelular hace tu edad más 9 meses. Ventajas e inconvenientes de ser pluricelulares Una clara ventaja es la división de las tareas. Un organismo puede llevar a cabo varias funciones a la vez siendo pluricelular. Las celular pueden diferenciarse y obtener funciones diferentes o cooperar para llevar a cabo una función conjuntamente. Otra ventaja es el aumento del tamaño corporal. Las células tienen un tamaño máximo, no pueden crecer más porque surgirían problemas con la división, el calentamiento, la nutrición etc. Pero un organismo pluricelular sí puede crecer de tamaño mucho mayor. ¿Sabes cuál es el organismo más grande que existe? Biology 11º SFP - Mark Polko

De los organismos unicelulares a los pluricelulares The largest tree El animal más grande Pando tree Clones, todos conectador por los raizes. 80 000 años (más antiguo) 6 000 000 kg (más pesado) 430 000 m2 Pero hay hongos aún más grandes… Biology 11º SFP - Mark Polko

La diferenciación conduce a la especialización Biology 11º SFP - Mark Polko

Células madre y meristemas Biology 11º SFP - Mark Polko

Tarea Encontrar 2 avances en la investigación con células madres. ¿Por qué son tan interesante? Biology 11º SFP - Mark Polko

Células madre y meristemas En las plantas las poblaciones de células no diferenciadas se llaman meristemas. La gran diferencia entre estas células y las células animales es que las células delas plantas son capaces de desdiferenciarse. Al principio todos los vegetales están formadas por células meristemáticas. Las meristemas se mantienen durante toda la vida y sus células se dividen para formar células diferenciadas. Biology 11º SFP - Mark Polko

Células madre y meristemas Meristemas apicales. Son responsables del crecimiento en longitud. Se localizan en los extremos de las raizes y del tallo. Meristemas laterales Son responsables del crecimiento en grosor. Están distribuidos por toda la planta. Ejemplos son: - Cámbium vascular: que produce el tejido conductor - Cámbium suberoso: Que da origen al suber, o corcho Fundamental Vascular Dérmico Biology 11º SFP - Mark Polko

Tejidos fundamentales En los tejidos fundamentales sucede la mayor parte de la fotosíntesis y el almacenamiento de reservas. El parénquima Éstas células tienen una pared bastante delgada y son las más abundantes y versátiles en las plantas. Son totipotentes; pueden desdiferenciarse y recuperar la capacidad de dividir y diferenciarse. El colénquima Las células colenquimáticas están vivas, tienen forma alargada y paredes desigualmente engrosadas. Actúan como soporte de los órganos jóvenes y en crecimiento. El esclerénquima Estas células tienen una pared gruesa y dura . Suelen estar muertas y actúan como refuerzo y soporte de las paredes vegetales que han dejado de crecer. Incluye dos tipos de células: Las fibras y las esclereidas. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko Tarea Organiza los tres sistemas de tejidos en una representación gráfica. Puede ser digital o en tu cuarderno. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko Tejidos vasculares El tejido vascular lleva a cabo funciones relacionadas con el transporte de larga distancia dentro de la planta. Los forman tejidos conductores. El xilema conduce agua y sales minerales desde las raíces hasta el tallo y las hojas. La célula más característica es la tráquea o elemento vaso. El floema transporta productos de la fotosíntesis, las señales químicas y otras sustancias desde las hojas hasta el tallo y las raíces. La célula característica es la célula cribosa. Los vasos que forman son porosas y el citoplasma puede fluir libremente entre ello, así transportando los productos de la fotosíntesis por toda la planta. Estos poros se llaman áreas cribosas. Las células cribosas padecen de la mayoría de los orgánulos pero están vivas ya que las células parequimáticas en sus alrededores les dan todo lo necesario. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko Tejidos vasculares Haz click aquí para ver la animación en Flash Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko Tejidos dérmicos La función principal del tejido dérmico es proteger a la planta de la pérdida de agua, agentes patógenos y herbívoros. La epidermis es la cubierta más externa de un vegetal joven. Está formada por una sola capa de células, aplanadas y fuertemente unidas, cuyas paredes externas están recubiertas por una cutícula. La cutícula esta formada por lípidos (da un aspecto grasienta a las hojas) y protegen a la pérdida de agua. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko Tejidos dérmicos Intercaladas entre estás células se puede encontrar: Las estomas o poros. Con sus células de guarda que pueden cambiar su turgencia (presión interior) para abrir o cerrarles. Así regula el intercambio de gases. Los tricomas o pelos poseen funciones muy diversas, como la absorción de agua y sales del suelo o la protección para la pérdida de humedad y ataques de insectos. La peridermis reemplaza la epidermis en los tallos y raíces cuando crece la planta. Está formada sobre todo por suber, o corcho protector. Sus células están muertas y dan estructura y rigidez a as plantas. Biology 11º SFP - Mark Polko

Los tejidos animales (AA) Biology 11º SFP - Mark Polko

Los tejidos animales (AA) Los tejidos epiteliales Los tejidos epiteliales cubren tanto la superficie corporal como los órganos internos y forman las glándulas. Existen dos tipos: Epitelios de revestimiento I Sus células están fuertemente unidas entre si formando uno o más capas. - La pared de los capilares y el epitelio que tapiza los pulmones (endotelio) está formada por una sola capa de células aplanadas. Los epitelios protegen pero a la vez permiten el intercambio de sustancias. Biology 11º SFP - Mark Polko

Los tejidos animales (AA) Epitelios de revestimiento II El recubrimiento interno de la tráquea o del intestino lo compone una capa de células epiteliales con forma de prisma. Estás células poseen cilios o micropliegues llamados microvellosidades. Biology 11º SFP - Mark Polko

Los tejidos animales (AA) Epitelios de revestimiento III La capa más externa de la piel, epidermis, o la que tapiza las cavidades de la boca, el esófago o la vagina, está formada por varias capas de células estratificadas. Las células en la capa más profunda están en continua división, las nuevas células empujan a las más viejas. Cuando lleguen al exterior acaban de morirse y desprenderse, dando lugar a las de abajo legar a la capa más externa. Así tienen estos tejidos una gran resistencia a la abrasión mecánica. Biology 11º SFP - Mark Polko

Los tejidos animales (AA) Epitelios Glandulares Las células epitelios glandulares producen secreciones diversas como enzimas u hormonas. Pueden estar dispersadas en otros tejidos o unidas en un tejido llamada ‘glandula’. Hay dos tipos de ellos: Glándulas endocrinas Son de secreción interna, las sustancias se viertan directamente en la sangre. Biology 11º SFP - Mark Polko

Los tejidos animales (AA) Epitelios Glandulares Glándulas exocrinas Son de secreción externa, las sustancias se viertan al exterior, a la piel o el tubo digestivo. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko El medio interno Los organismos unicelulares realizan sus intercambios de sustancias directamente con el medio en el que viven, pero la mayor parte de las células de un organismo pluricelular no está conectado directamente con el medio externo. La organización pluricelular hace indispensable la existencia de un medio interno. Es el líquido que rodea sus células y hace intermediario entre el medio externo y el medio intracelular. En los vegetales el medio interno está formado por líquidos que circulan a través de los espacios intercelulares y por el interior de los vasos del xilema y floema. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko El medio interno En los animales con un sistema circulatorio cerrado, el medio interno lo forman el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. El plasma está en el interior de los vasos sanguíneos y linfáticos y el líquido intersticial está entre las células. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko La homeostasis La homeostasis es el conjunto de procesos fisiológicos que mantienen estables, dentro de límites, las características del medio interno. Click foto para un vídeo Biology 11º SFP - Mark Polko

Los niveles de organización Tarea: Añade a la carpeta compartida en Drive ‘Class view’ una presentación donde explicas con un ejemplo en cada diapositiva (u otro formato) cada uno de los niveles de organización. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko La sangre y la linfa La sangre y la linfa son dos tipos especiales de tejidos conectivos. Ya que circulan por el interior de los vasos se conocen como tejidos vasculares. La sangre La sangre de los vertebrados está formada por una parte líquida, el plasma sanguíneo, y otra celular, los elementos formes. Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko La sangre y la linfa Biology 11º SFP - Mark Polko

Biology 11º SFP - Mark Polko La sangre y la linfa La parte líquida de la linfa de os vertebrados es prácticamente igual al plasma. Su s células son, solo, linfocitos que se fabrican en unos ganglios dispuestos a unos intervalos regulares a lo largo de los vasos linfáticos. La linfa ejerce importantes funciones: Drena el excedente del líquido intersticial y asegura el retorno de las proteínas a la sangre. Colabora con sus linfocitos en la defensa del organismo. Biology 11º SFP - Mark Polko

Pasteur y el fin de la generación espontánea ¿Quién es? (Biografia al hacer click sobre la imagen) Biology 11º SFP - Mark Polko

Tema 3 La organización pluricélular de los seres vivos Biology 11º SFP - Mark Polko