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LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
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Semejanzas anatómicas, celulares, embriológicas, bioquímicas…
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CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS
¿Cómo clasifican por categorías los científicos la diversidad de los seres vivos?
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¿Por qué se necesita un sistema de clasificación?
Se han descubierto más de un millón de especies de animales y más de especies de plantas. La lista aumenta cada año. Una de las tareas de un científico es buscar orden donde parece haber desorden. Para ello, se han desarrollado sistemas para agrupar o clasificar los organismos. Idiomas jergas Localismos
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La filogenia es la relación de parentesco entre especies o taxones
La taxonomía es la ciencia que se ocupa de clasificar a los seres vivos que presentan semejanzas entre sí en grupos o taxones. La filogenia es la relación de parentesco entre especies o taxones
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El rey es un tipo que da clases y pide orden en ellas
El rey es un tipo que da clases y pide orden en ellas. La familia se lo agradece generosamente pagándole en especies Categorías taxonómicas taxón
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PIENSA Y CONTESTA 1. ¿Qué condiciones han de cumplir dos individuos para que sean considerados de la misma sp.? 2. ¿En qué categoría taxonómica aparecerán individuos con mayor número de características en común? 3. ¿Qué categoría taxonómica acogerá mayor número de individuos?
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Nomenclatura Binomial
Sistema de Linneo Nomenclatura Binomial Carlos Linneo (Carl von Linné ): La especie era (y es) la unidad básica del sistema de clasificación. Se basaba en las similitudes de la estructura del cuerpo. ERROR Es considerado el fundador de la taxonomía moderna. A cada especie se le da un nombre de dos palabras en latín. Ej.: Homo sapiens (ser humano). Zea mays (maíz). Oryza sativa (arroz)
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Nomenclatura Binomial
Ventajas Los científicos de todo el mundo aceptan el latín como el lenguaje de la clasificación. El latín es un idioma estable que no está sujeto a cambios (lengua muerta). El sistema muestra las relaciones de especie dentro de un género en particular. La segunda palabra del nombre en latín es un adjetivo. Este término ayuda a describir la especie. Reglas: La primera palabra indica el género del organismo. La primera letra va con mayúscula. La segunda palabra es una palabra específica y descriptiva que indica la especie en particular. Se usa latín como idioma. Cuando se escribe a mano o a máquina, se subraya. Cuando se imprime, se escribe en negrillas o bastardillas (cursiva). Se puede abreviar, usando la primera letra del nombre del género y el nombre de la especie. Si se identifica una subespecie o una variedad, se le añade una tercera palabra al nombre. Homo sapiens Homo sapiens H. sapiens
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De los dos Reinos a Los tres dominios
Aristóteles Carl Woese Eucariotas Procariotas Protoctista No hay acuerdo de los Reinos a incluir en cada dominio Cinco Reinos (Whittaker)
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Moneras Arqueobacterias Eubacterias
Unicelulares Procariotas
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no utilizan la luz como fuente de energía sino que la obtienen por oxidación de compuestos inorgánicos tales como amoniaco o sulfuros
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7 veces + cc salina pH 1-2 120º
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EUBACTERIAS MICOPLASMAS Peste Cianobacterias Tuberculosis
Lactobacillus
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Protoctistas con carácter fúngico
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ZOOMASTIGINOS SARCODINOS APICOMPLEJOS Enfermedad Malaria Toxoplasma del sueño
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Parecen ho Parecen hongos pero no lo son Sin pared celular
Pared celular de celulosa
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Algas Unicelulares o pluricelulares Autótrofas Sin tejidos
Ficoeritrina Clorofila Ficoxantina Rodófitos Unicelulares o pluricelulares Autótrofas Sin tejidos Bentónicas / Planctónicas (fitoplancton) Clorófitos Feófitos
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Sin pared Euglena Bacilariofitos Spirogira Gamofitos
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Eucariotas. Cls almacenan glucógeno
No tejidos Uni/pluriclres Heterótrofos Pared celular de quitina
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conidios conidióforos zigosporas
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DEUTEROMICETOS
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Esporas sexuales ASCOMICETOS
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BASIDIO MICETOS
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LÍQUENES o MICOFITOS Hongo=basidiomiceto o ascomiceto
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Repr. Sexual Repr. Asexual ( fragmentación)
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Vasos conductores Semillas Flores Frutos Eucariotas Pluriclres
Fotoautótrofas Tejidos y órganos No se desplazan
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Organización talofítica (sin órganos verdaderos)
Briofitas Musgos Y Hepáticas Organización talofítica (sin órganos verdaderos) La vida secreta de los líquenes ¿Qué es un líquen? Explica que tipo de relación describe
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Los Helechos
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Aparece la semilla
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Ejercicios Completa el esquema. No utilices otros esquemas, busca información. RESPONDE: ¿Cuáles son consideradas las plantas más primitivas? ¿por qué? ¿Qué significa el término “organización talofítica”? Si ciertas plantas no tienen vasos conductores ¿cómo llegan las sustancias a todas las partes del vegetal? ¿Qué significa que los musgos sean “bioindicadores”? Explíca esta característica en los musgos. ¿Qué grupo de plantas podemos incluir en “Espermatofitas”? ¿Qué ventajas presenta el poseer semillas? ¿Qué ventajas presenta el poseer flores bien desarrolladas? ¿Qué ventajas presenta el poseer frutos verdaderos? ¿Qué significan los términos monoico y dioico? Pon algún ejemplo
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IMPORTANCIA AMBIENTAL EJEMPLOS
REINOS METODO DE NUTRICIÓN ORGANIZA CIÓN IMPORTANCIA AMBIENTAL EJEMPLOS Animalia Todos heterotrófos Multicelulares capaces de desplazarse durante algún estado Consumidores en la mayoría de tramas tróficas (herbívoros, carnívoros, omnívoros). Fuente de alimento, transporte, compañía, etc. Clasificación
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Algunas características empleadas para clasificar organismos eucariótas
Protoctista Fungi Plantae Animalia Tipo celular Eucariota Envoltura nuclear Presente Cloroplas tos Presente (en algunas especies) Ausente Pared celular Presente (variada) No celulósica celulósica Modo de nutrición Fotosintética o heterotrófica Heterotrófica por absorción Fotosintética Heterótrofa por ingestión Multicelularidad Ausente en la mayoría de las formas Motilidad Cilios y flagelos No móviles Ausente en la mayoría
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Algunas características empleadas para clasificar organismos eucariótas
Protoctista Fungi Plantae Animalia Tipo celular Eucariota Envoltura nuclear Presente Cloroplas tos Presente (en algunas especies) Ausente Pared celular Presente (variada) No celulósica Celulósica Modo de nutrición Fotosintética o heterotrófica Heterotrófica por absorción Fotosintética Heterótrofa por ingestión Multicelularidad Ausente en la mayoría de las formas Motilidad Cilios y flagelos No móviles Presente en la mayoría de las formas
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Criterios clasificación animal
Simetría Asimétrico Radial Cnidarios Bilateral Desarrollo embrionario Diblásticos Triblásticos Acelomados Pseudocelomados Celomados Protostomos Deuterostomos Tejidos y órganos Esponjas Humanos Esponjas y cindarios Esponjas sin verdaderos tejidos
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Criterios de clasificación del reino animal
1. Simetría corporal
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Diblásticos y Triblásticos
2.Características del desarrollo embrionario Diblásticos y Triblásticos Menos evolucionados Más evolucionados poríferos y cnidarios resto animales
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ACELOMADOS: animales que carecen de cavidad corporal
ACELOMADOS: animales que carecen de cavidad corporal. Dos capas embrionarias: endodermo y ectodermo. Por proliferación de estas se origina un una masa celular compacta que forma el mesodermo. CELOMADOS: animales con cavidad corporal o celoma que contiene los órganos internos. Tres capas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo PSEUDOCELOMADOS: presentan una cavidad que no está limitada por las células del mesodermo. La capa mesodérmica se forma a partir de endodermo creando masas celulares que crean cavidades llamadas pseudocelomáticas
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CELOMADOS: Blastoporo da lugar al ano. Boca otro origen Cordón nervioso simple y dorsal Mas evolucionados Blastoporo da lugar a la boca y al ano Cordón nervioso doble y ventral Menos evolucionados
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3 . Tejidos y órganos ?
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Arbol evolutivo de los principales filos de animales
Sus larvas mantienen la simetría bilateral pero sus adultos presentan una simetría radial (pentámera) y, en algunos casos, superpuesta, una simetría bilateral secundaria. Únicos en el reino animal Arbol evolutivo de los principales filos de animales
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FILOS ANIMALES: CARACTERÍSTICAS
ANIMALES INVERTEBRADOS (EA) VERTEBRADOS: ANIMALES CON ESPINA DORSAL (EA)
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Eubacterias y arqueobacterias
5. Los cinco reinos La historia de la clasificación de los seres vivos revela que de una concepción simplista que clasificaba los organismos en dos reinos (animal y vegetal) se ha pasado a la clasificación actual en tres grandes dominios (Bacteria, Archaea y Eukarya). 6. El reino monera El reino monera está constituido por bacterias, organismos microscópicos, generalmente unicelulares, formados por células procarióticas. Eubacterias y arqueobacterias Tradicionalmente, el mundo bacteriano se ha dividido en dos grandes grupos: bacterias gram-positivas y bacterias gram-negativas. Esta clasifi cación se debe al microbiólogo danés Hans Christian Gram, que en 1884 ideó una técnica sencilla que consistía en aplicar una tinción violeta que teñía de este color todas las bacterias.A continuación, las trataba con un disolvente, como alcohol o acetona, y observaba que algunas (gram-positivas) retenían el colorante, mientras que otras (gram-negativas) lo perdían y podían teñirse de rosa con un segundo colorante. Hoy se sabe que este comportamiento refl eja profundas diferencias en la estructura de la pared bacteriana. La tinción de Gram sigue siendo muy útil en el laboratorio como aproximación inicial a la taxonomía e identificación bacterianas.
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Eubacterias y arqueobacterias
6. El reino monera Eubacterias y arqueobacterias Principales divisiones de eubacterias Los principales grupos de eubacterias son: • Bacterias verdes. • Proteobacterias. • Espiroquetas. • Cianobacterias. • Clamidias. • Bacterias gram-positivas. Microfotografía de Treponema pallidum. Microfotografía de una cadena de células de la cianobacteria Anabaena, con heterocistos, células especializadas en la fi jación de nitrógeno.
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Grupos de arqueobacterias
6. El reino monera Grupos de arqueobacterias Son organismos extremófi os, es decir, que habitan en condiciones extremas que no permiten el crecimiento de otros seres vivos. Se distinguen tres tipos de arqueobacterias: • Halófilas. • Metanogénicas. • Termoacidófilas.
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7. El reino protoctista Si observamos al microscopio una muestra de agua de charca, descubriremos multitud de formas caprichosas, variadas y bellas que pertenecen a uno de los reinos que también suele pasar inadvertido: el reino protoctista. En el reino protoctista se distinguen tres grandes grupos sin categoría taxonómica: las algas, los protozoos, y los mohos acuáticos y deslizantes.
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7. El reino protoctista Las algas
Las algas son protoctistas fotosintéticos que se encuentran ampliamente distribuidos en los hábitats acuáticos, donde constituyen la base de las cadenas tróficas. Los principales fi los de algas son: • Dinofl agelados. • Diatomeas. • Euglenoides. • Algas rojas. • Algas pardas. • Algas verdes. Fotografía de una marea roja, junto a una microfotografía de un dinofl agelado. Fotografía de Coralina, un ejemplo de alga roja. Fotografías de Fucus, un ejemplo de alga parda.
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7. El reino protoctista Los protozoos
Los protozoos son protoctistas unicelulares y heterótrofos, y se clasifican en cuatro filos en función de su medio de locomoción: • Zooflagelados. • Sarcodinos. • Esporozoarios. • Ciliados. Microfotografía de una muestra de sangre humana portadora de Trypanosoma gambiense. Microfotografía de Paramecium. Fotografías de Fucus, un ejemplo de alga parda.
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Mohos acuáticos y deslizantes
7. El reino protoctista Mohos acuáticos y deslizantes Los mohos acuáticos y deslizantes son un grupo de protoctistas que se parece mucho a los hongos. Al igual que éstos, muchos poseen cuerpos filamentosos, y algunos secretan enzimas que digieren la materia orgánica sobre la que viven como saprofitos o parásitos. Se diferencian tres fi los de estos falsos hongos: • Oomicetos o mohos acuáticos. • Mixomicetos o mohos deslizantes acelulares. • Acrasiomicetos o mohos deslizantes celulares. Mixomiceto Physarum.
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8. El reino de los hongos Los hongos se clasifican en cuatro divisiones, que respetan bastante bien la filogenia: • Quitridiomicetos. • Cigomicetos. • Ascomicetos. • Basidiomicetos. Rebanada de pan colonizada por Rhizopus nigricans. Microfotografía de la levadura Candida albicans. Fotografía de una seta de Amanita phalloides.
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9. El reino de las plantas Las plantas son organismos autótrofos y multicelulares que han conquistado todos los hábitats terrestres y, gracias a su capacidad fotosintética, se encuentran en la base de todas las cadenas tróficas, proporcionándonos materia y energía. Árbol evolutivo de los principales grupos de plantas.
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9. El reino de las plantas División briofitos
Los briofi tos son plantas terrestres con una estructura muy elemental. Poseen una organización Talofítica. Todos se sujetan al suelo por medio de rizoides, unas cortas hebras de células que no cumplen la función de absorción de agua y nutrientes. Existen tres grupos de briofitos: las hepáticas. los antoceros. los musgos Hepática. Musgo.
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Plantas vasculares sin semilla
9. El reino de las plantas Plantas vasculares sin semilla Debido a sus características estructurales, los briofitos eran (y son) plantas de muy pequeño tamaño. Estudiaremos tres divisiones de plantas vasculares sin semilla: • Licopodios. • Esfenofitos. • Pterofitos. Equisetum. Helecho. Licopodio.
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División gimnospermas
9. El reino de las plantas División gimnospermas La siguiente evolución fue la aparición de la semilla: una planta embrionaria cubierta por un tegumento protector y reservas alimenticias. • Cicadofitos. • Ginkgofitos. • Coniferófitos. • Gnetofitos. Hepática. Ginkgo biloba.
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División angiospermas
9. El reino de las plantas División angiospermas En la actualidad, las angiospermas o plantas con flores, con sus más de especies, dominan el reino vegetal. Son extraordinariamente variadas. Adoptan las más diversas formas de vida. Las adaptaciones que han contribuido a su rotundo éxito son el desarrollo de flores. Margarita.
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10. El reino de los animales
Para estudiar los principales fi os de animales es necesario repasar las características que los distintos grupos fueron desarrollando a lo largo de su historia evolutiva. Árbol evolutivo de los principales fi los de animales.
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10. El reino de los animales
Filo poríferos Los poríferos o esponjas son animales realmente antiguos. Tienen forma de saco provisto de numerosos orificios, los poros, y una abertura en el extremo superior, el ósculo. Viven en el agua, principalmente en ambientes marinos. Esponja.
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10. El reino de los animales
Filo cnidarios Los cnidarios son animales acuáticos, con forma de saco y simetría radial, que poseen una única abertura que sirve tanto de boca como de ano. Aunque existen distintos tipos de cnidarios, todos son variaciones sobre dos formas básicas: el pólipo tubular y la medusa. Anémona. Medudas.
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10. El reino de los animales
Animales con simetría bilateral y tres capas germinales A excepción de los cnidarios, todos los grupos de animales presentan simetría bilateral y su cuerpo está formado a partir tres capas germinales (animales triblásticos). La tercera capa, el mesodermo, se interpone entre el ectodermo y el endodermo. Tipos de simetría radial (fl or) y bilateral (hormiga).
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10. El reino de los animales
Animales con simetría bilateral y tres capas germinales Los animales se dividen en: • Platelmintos • Nematodos Larva de Trichinella enquistada en tejido muscular porcino. • Anélidos Tenia. Sanguijuela.
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10. El reino de los animales
Animales con simetría bilateral y tres capas germinales Los animales se dividen en: • Antrópodos • Moluscos Mariposa. Calamar. Araña.
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10. El reino de los animales
Animales con simetría bilateral y tres capas germinales Los animales se dividen en: • Cordados. • Equidermos Embrión de cinco semanas. Estrella de mar. Ascidia.
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10. El reino de los animales
Animales con simetría bilateral y tres capas germinales Los animales se dividen en: • Vertebrados: — Los agnatos. — Los condrictios. — Los osteictios. — Los anfi bios. — Los reptiles. — Las aves. — Los mamíferos. Lampreas parasitando un pez. Gorila de montaña.
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11. Las claves dicotómicas
Las claves dicotómicas son herramientas que se utilizan para la identificación de seres vivos u objetos inertes y que, ante cualquier característica del elemento a clasificar, ofrecen dos caminos excluyentes debiéndose elegir uno de ellos. ¿Cómo se utilizan? Todas las claves dicotómicas funcionan de la siguiente manera: • Las características a estudiar aparecen ordenadas mediante un número en el margen izquierdo y cada una de ellas consta de dos supuestos excluyentes y que llevan el mismo número. Tras un estudio minucioso de nuestra muestra, se escoge una de las dos proposiciones. • El supuesto elegido te lleva, a través de un número en el margen derecho, a otra característica con otras dos alternativas entre las que tendrás que volver a elegir. • El mecanismo descrito se repite hasta alcanzar su identificación.
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12. La biodiversidad Según la cumbre mundial de la Tierra, organizada en 1992 por las Naciones Unidas en Río de Janeiro, se entiende por biodiversidad la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Podemos distinguir tres niveles de biodiversidad: — Diversidad genética. — Diversidad de especies. — Diversidad de ecosistemas. La selva tropical es el ecosistema con mayor biodiversidad de nuestro planeta. Se calcula que más de la mitad de las especies terrestres conocidas habitan en estos lugares.
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12. La biodiversidad ¿Por qué es importante la biodiversidad?
Son necesarias miles de especies de bacterias, hongos e invertebrados para reciclar los desechos y devolver la fertilidad al suelo, otras tantas especies para que controlen a las primeras, también, miles de insectos, murciélagos y aves que polinicen los árboles para que produzcan frutos, muchos animales que se coman las plantas para que estas no acaben con todos los recursos del suelo, bosques que regulen el clima y mantengan controlada la composición química de la atmósfera. Para todos los humanos, además, la biodiversidad es un valor económico en la vida diaria.
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12. La biodiversidad ¿Por qué desaparecen las especies?
Las principales razones que explican la extinción de las especies son: La destrucción del hábitat. La caza y pesca excesivas. La introducción de especies alóctonas. Medidas para conservar la biodiversidad La conservación de la biodiversidad va ligada a la idea de alcanzar un desarrollo sostenible. Algunas de las medidas que se están poniendo en marcha son: • Reintroducción de especies autóctonas. • Prevenir la deforestación. • Luchar contra el comercio ilegal de especies. • Evitar el efecto barrera implantando pasos para animales en las vías de comunicación. • Respetar los ciclos biológicos de las especies objeto de explotación. • Proteger zonas de alto valor ecológico. • Impedir el urbanismo salvaje.
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12. La biodiversidad Animales en peligro de extinción
Sólo en España (uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa), y según datos de la organización Ecologistas en Acción, el 33 % de los vertebrados y el 15 % de las plantas están en peligro de desaparecer y la amenaza se extiende a animales tan emblemáticos de nuestra fauna como el lince ibérico, la foca monje, el oso pardo, el quebrantahuesos y el águila imperial. Lince ibérico, Linx pardinus. Oso pardo, Ursus arctos.
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