Desde el 31 de julio hasta el 9 agosto 2012 tengo que realizar actividades teóricas y prácticas sobre diversos temas de Biología para alumnos seleccionados de la I.E. Santo Domingo del distrito de Comas, una experiencia significativa gracias a la inivitación de mi colega Mayra y Chavarria, esperando contribuir en la formación académica y se logren las metas de los alumnos de ingresar a la UNMSM y otras universidades a nivel nacional, adelante futuros profesionales.
SESIÓN 1: BIOQUÍMICA, GÉNETICA CLÁSICA Y MODERNA
Los seres vivos: Tienen una organización compleja, realizan metabolismo, responde al medio con la irritabilidad, logran evolucionar y la reproducción dando nuevas generaciones de la misma especie.
En la organización de la materia viva encontramos a:
Bioelementos: pueden ser Na, K, Cl, Ca, Fe, Co, C, H, O, N, S, P,
Biomoléculas: pueden ser el agua, los glúcidos, los lípidos, proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos y otros.
Ej Disacárido llamado sacarosa o azúcar de mesa:
Cada una de estas moléculas y átomos tienen una función específica en el ser vivo, son responsables de su metabolismo y diversas adaptaciones que le permiten conservar su estructura y supervivir en un ambiente determinado.
Por ejemplo para trasmitir sus caracteres a la siguiente generación los seres vivos utilizan el ADN donde está las unidades de la herencia llamados GENES, que pueden provenir de ambos padres, y para ello se cumple ciertas leyes de la genética clásica y luego con diversos comportamientos veremos la genética moderna (biotecnología, ingeniería genética).
Es parte de la Genética el studio de las Leyes de Mendel que son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel publicado en el año 1865 y el 1866.
PREGUNTAS PARA RESOLVER EN EL AULA
1. No corresponde a la relación de elemento y función respectiva:
a) Ca - dureza a los dientes
b) Fe – hemoglobina de la sangre
c) Mg - clorofila de las plantas
d) I - hormona del crecimiento
e) Na – impulso nervioso
2. Es un ejemplo que explica la función termorreguladora del agua
a) La gran cantidad de energía en los músculos
b) El transporte de oxígeno en la sangre
c) La formación de pus contra microbios
d) El proceso de filtración en los riñones
e) La sudoración en estados febriles
3. El monosacárido de tipo aldosa y hexosa, llamado azúcar de uva o azúcar de sangre, es:
a) Maltosa
b) Fructosa
c) Glucosa
d) Galactosa
e) Trehalosa
4. El polisacárido de función estructural con unidades de N-acetil glucosamina se denomina……………………….. y lo encontramos en ………………………………
a) Glucógeno - hígado de pollo
b) Inulina - jugo de piña
c) Celulosa - maderas de caoba
d) Quitina - exoesqueleto de camarón
e) Queratina - cabello de seres humanos
5. Las grasas líquidas de origen vegetal y algunos de animales marinos se caracterizan por presentar……………………………… en sus ácidos grasos
a) Enlaces dobles
b) Enlaces simples
c) Grupo carboxilo
d) Omega 3, 6
e) Saturación 5, 8
6. El alcohol más abundante que está presente en las grasas simples es
a) Etanol
b) Glicerol
c) Propanol
d) Butanol
e) Metanol
7. Son proteínas globulares de acción catalítica y que permiten el metabolismo celular
a) Inmunoglobulinas
b) Hemoglobinas
c) Anticuerpos
d) Enzimas
e) Proteasas
8. En los seres humanos y animales la proteína que más abunda y permite unir a una gran variedad de tejidos se llama
a) Conectivo
b) Colágeno
c) Fibroína
d) Elastinas
e) Mioglobinas
9. La lectura de los genes se realiza a través de …………………………… los cuales se unen para formar la doble hélice del ADN con enlaces de tipo…………………………………
a) Bases nitrogenadas - salino
b) Azúcar pentosa - glicosídico
c) Ácido fosfórico - éster
d) Bases nitrogenadas - puente de hidrógeno
e) Desoxirribosa - helicoidal
10. En un cruce de guisantes ambas heterocigotes para el tipo de semilla lisa se obtienen 160 plantas en la descendencia ¿Cuántos son de semilla amarilla?
a) 100
b) 40
c) 140
d) 120
e) 80
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 1
1. La formación de los electrolitos en los sistemas vivientes se debe a:
a) El agua mueve los alimentos y los combina
b) El hierro activa el metabolismo de las proteínas
c) El agua disuelve y disocia a las moléculas
d) Las grasas y el oxígeno ayudan a disolverse
e) Las vitaminas son cofactores de electrolitos
2. La reserva energética que presentan los caracoles de huerta es:
a) Glucógeno
b) Almidón
c) Celulosa
d) Quitina
e) Fosfolípido
3. Se le llama azúcar de caña o azúcar de mesa, además es un disacárido que tiene enlaces alfa 1,2 y cuyas unidades son:
a) Galactosa – glucosa
b) Glucosa- manosa
c) Fructosa – galactosa
d) Glucosa – fructosa
e) Sacarosa – lactosa
4. La saponificación de las grasas origina a …………………. Los cuales demuestran un comportamiento llamado …………………………..
a) Proteínas – básico
b) Ácidos grasos – neutro
c) Jabones – anfipático
d) Esteroides – reductor
e) Aminoácidos – ácido
5. El colesterol es un tipo de lípido que permite la formación de variadas moléculas biológicas, excepto a:
a) Ácidos biliares
b) Hormonas sexuales
c) Vitamina D
d) Testosterona
e) Glucógeno
6. El enlace que permite unir a los aminoácidos y originar a los péptidos de las proteínas se denomina:
a) Esteárico
b) Fosfoéster
c) Glucosídico
d) Palmítico
e) Peptídico
7. En los animales vertebrados existe una proteína transportadora de oxígeno en la sangre y además contiene un grupo hem con hierro, esta es
a) Mioglobina
b) Espermaceti
c) Hemoglobina
d) Hemocianina
e) Insulina
8. La principal diferencia entre los ácidos nucleicos de ARN y el ADN es la presencia de bases nitrogenadas ……………….. y ……………………. Respectivamente
a) Timina – uracilo
b) Guanina – citosina
c) Adenina – timina
d) Uracilo – timina
e) Citosina – uracilo
9. La copia de la información genética del ADN origina una nueva molécula llamada
a) ADN polimerasa
b) ARN polimerasa
c) ADN circular
d) ARN mensajero
e) ADN doble hélice
10. Se cruzan dos plantas de arvejas ambas de genotipo monohíbrido para el aspecto de semilla de tipo rugosa y se obtienen 240 plantas ¿Cuántas tienen semillas rugosas?
a) 220
b) 200
c) 180
d) 160
e) 120
SESIÓN 2: EVOLUCIÓN, COMUNIDAD DE ESPECIES, ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES
LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra partir de un antepasado común.
Todos tienen la unidad de vida llamada célula.
Entonces con el origen de la vida, origen de la primera célula se da inicio a la evolución de los seres vivos en la Tierra. Se demuestra en la comparación de los embriones de vertebrados.
La propuesta de Darwin en el pensamiento evolutivo está representado por la publicación en agosto de 1858 de un trabajo conjunto con Wallace, al que siguió en 1859 el libro de Darwin El origen de las especies, el cual específicamente se refiere al principio de la selección natural como el motor más importante del proceso evolutivo. La base es considerar a la población con variabilidad, estas luchas por supervivir, los más aptos vence y dan descendencia con nuevas variantes.
Posteriormente el darwinismo pasó a ser mejorada con la incorporación de la reproducción sexual y pasó a llamarse Neodarwinismo, luego siguió con la teoría sintética que incorporó hechos de campos diversos de la biología, como la genética, la sistemática y la paleontología. Por esta razón, la frase «teoría neodarwiniana» no debe confundirse con la «teoría sintética»
LA ECOLOGÍA (del griego «οίκος» oikos="casa", y «λóγος» logos=" conocimiento") es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente.
La unidad de estudio se denomina ECOSISTEMA
Cada ecosistema comprende a dos factores:
- Abióticos (biotopo)
- Bióticos (biocenosis)
PREGUNTAS PARA RESOLVER EN EL AULA
1. Las unidades biológicas de la evolución son las …………………..las cuales cambian y originan la nueva descendencia hasta lograr una especie diferente.
a) Comunidades
b) Poblaciones
c) Familias
d) Ecorregiones
e) Bacterias
2. El ambiente influye en la comunidad de especies y cada una responde de manera diferente, algunos realizan cambios y logran adaptarse, esto se denomina
a) Mutación de especies
b) Herencia de los caracteres
c) Adaptación microevolutiva
d) Selección natural
e) Poza genética
3. Los órganos vestigiales son evidencias evolutivas que indican que la especie en otro tiempo con otras características utilizó dicho órgano, es el caso de:
a) Coxis
b) Fémur
c) Iliaco
d) Esternón
e) Diente incisivo
4. El mutacionismo que se opuso a las ideas del darwinismo fue planteado por
a) Lamarck
b) Hugo de Vries
c) Mendel
d) Watson
e) Robert Hoocke
5. Según Lamarck las especies durante su vida muestran caracteres adquiridos como proceso de adaptaciones, los cuales…………
a) Se potencian y desaparecen
b) Se vuelven vestigiales por falta de uso
c) Crecen y permite su reproducción
d) Le permite combatir con su depredador
e) Se heredan en la siguiente generación
6. Los mamíferos se han distribuido a todos los ecosistemas del planeta, logrando grandes variedades, lo cual se explica con el tipo de evolución llamado
a) Coevolución
b) Microevolución
c) Macroevolución
d) Evolución radiactiva
e) Aislamiento geográfico
7. Sobre las regiones del Perú existe el planteamiento de Pulgar Vidal con ocho regiones naturales, mientras que Antonio Brackplantea ………………………………. Que se caracterizan por ser ecosistemas con iguales condiciones ambientales.
a) 3 microrregiones
b) 8 macrorregiones
c) 24 regiones geográficas
d) 12 regiones megadiversos
e) 11 ecorregiones
8. El contacto entre dos ecosistemas y que permite una alta biodiversidad, se le denomina
a) Eurihalino
b) Estenotermo
c) Abisales
d) Ecotono
e) Eurioico
9. Todas las especies se caracterizan por realizar funciones específicas en el ecosistema, es decir tienen una profesión, la cual es conocida como
a) Autótrofa
b) Heterótrofa
c) Mixótrofa
d) Comensal
e) Nicho ecológico
10. El gas de Camisea que actualmente existe en nuestro país,como recurso natural energético, es el resultado de
a) El trabajo de nuestros pobladores del pasado
b) La descomposición de fósiles extinguidos
c) La mala hierba de la sierra y selva
d) Muchos incendios forestales en la selva
e) Abundante guano dejado en el pasado
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 2
1. La base fundamental de las propuestas de Darwin respecto a la evolución por selección natural radica en:
a) La lucha por el alimento
b) La reproducción en forma geométrica
c) La supervivencia de los más fuertes
d) La variabilidad de la población
e) Los depredadores que se extinguieron
2. Según Lamarck las actividades que realizan los seres vivos utilizando el mismo órganos esto le permitió que
a) Se potencia el órgano y logra su adaptación
b) Luchará con sus competidores
c) Tuviera éxito con su pareja sexual
d) Aumentará su potencia
e) Se reduzca su población
3. La propuesta que indica que las mutaciones se producen al azar y además dirigen la evolución, corresponde a
a) Darwinismo
b) Lamarckismo
c) Mutacionismo
d) Neodarwinismo
e) Variedades de genomas
4. Los cambios que ocurren en la poza genética, por diversos factores, son los que determinan el rumbo de la evolución en las siguientes generaciones, esto es:
a) Evolución sintética
b) Evolución localizada
c) Evolución de los proceso reproductivos
d) Evolución y adaptación
e) Evolución de microrganismos
5. Los mamuts son fósiles encontrados con una antigüedad más de 39 mil años, esta evidencia de la evolución corresponde a
a) Petrificado
b) Molde
c) Resto anatómico
d) Preservado
e) Órganos homólogos
6. El tiburón y el delfín comparten en tener aletas para el nado, pero su organización tiene otras variantes, el tipo de evolución que han seguido es
a) Del mismo ancestro
b) De cinco ancestros diferentes
c) Divergente
d) Convergente
e) Radiación adaptativa
7. La evolución que se desarrolla a partir de un mismo ancestro, como es el caso de los gatos, tigres, pumas, etc. se denomina
a) Coevolución
b) Aislamiento geográfico
c) Divergente
d) Comunidad pionera
e) Convergente
8. En el ecosistema peruano sus recursos naturales como el gas, petróleo, minería, pesquería, madera, algodón y otros son clasificados como
a) Florística y faunística
b) Factores bióticos y abióticos
c) Biotopo y hábitat
d) Biocenosis y comunidad
e) Renovables y eólicos
9. El efecto invernadero o calentamiento global de la Tierra se debe al excesivo uso de la fuente de energía de……………………. Dando residuos de ……………………..
a) Gas natural - SO2
b) Gasolina - NO2
c) Hidrocarburos - CO2
d) Hídricos - H2O
e) Carbón - NO2
10. Los efectos en el ecosistema que producen la sobre explotación de los recursos naturales, la excesiva caza y la contaminación ambiental, es
a) Ciclos biogeográficos
b) Ciclos biogeoquímicos
c) Desequilibrio ecológico
d) Comunidad climax
e) Eutroficación
SESIÓN 3: TAXONOMIA, SEIS REINOS, REINO ANIMAL, EMBRIOLOGÍA Y SISTEMAS
LA TAXONOMÍA (del griego taxis, "ordenamiento", y nomos, "norma" o "regla") es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Habitualmente, se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados.
En la actualidad existe el consenso en la comunidad científica de que la clasificación debe ser enteramente consistente con lo que se sabe de la filogenia de los taxones.
Actualmente se clasifica en dos dominios Procarios y Eukario, siendo en total seis reino según Woose se clasifican por sus moléculas, estos son: archea, eubacteria, protista, fungi, plantae y animalia.
La Nomenclatura es la subdisciplina que aplica las reglas para nombrar y describir a los taxones. El objetivo principal de la Nomenclatura es que cada organismo posea sólo un nombre correcto, y no haya dos taxones diferentes llevando el mismo nombre. Las reglas de nomenclatura están escritas en los Códigos Internacionales de Nomenclatura. Hay uno publicado para cada disciplina: de Zoología, de Botánica, de plantas cultivadas, de bacterias y de virus.
Según Carl Linneo se debe escribir en latín, con minúsculas excepto la primera letra, subrayar a cada una, la primera representa al género y la segunda a la especie.
Respecto al reino animal la clasificación científica en Metazoa (metazoos) constituye un amplio grupo de organismos eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares.
Se caracterizan a los animales por su capacidad para la locomoción, por la ausencia de clorofila y de pared en sus células, y por su desarrollo embrionario, que atraviesa una fase de blástula y determina un plan corporal fijo (aunque muchas especies pueden sufrir posteriormente metamorfosis). Los animales forman un grupo natural estrechamente emparentado con los hongos y las plantas.
Animalia es uno de los cuatro reinos del dominio Eukaryota, y a él pertenece el ser humano.
Entre sus características se menciona a:
• Desarrollo. Mediante embrión y hojas embrionarias. El cigoto se divide repetidamente por mitosis hasta originar una blástula.
• Estructura y funciones. Poseen colágeno como proteína estructural. Tejidos celulares muy diferenciados. Sin pared celular. Algunos con quitina. Fagocitosis, en formas basales. Ingestión con fagocitosis ulterior o absorción en formas derivadas ("más evolucionadas"), con capacidad de movimiento, etc.
• Simetría. Excepto las esponjas, los demás animales presentan una disposición regular de las estructuras del cuerpo a lo largo de uno o más ejes corporales. Los tipos principales de simetría son la radial y la bilateral.
PREGUNTAS PARA RESOLVER EN EL AULA
1. La unidad básica de clasificación de los seres vivos es
a) Género
b) Especie
c) Familia
d) Orden
e) Variedad
2. El conjunto de familias en las categorías taxonómicas conforman a
a) Clase
b) Reino
c) Dominio
d) Superfamilia
e) Orden
3. Actualmente existe una categoría superior al reino llamada……………………. En la cual se menciona a los procariosy ………………
a) Superclase - bacterias
b) Dominio - eucarios
c) Superreino - protistas
d) Región - moneras
e) Dominio - arqueas
4. La familia de los humanos es Hominidae y en el caso del chimpancés es Pongidae, luego se puede afirmar que a nivel de género y especie son
a) Iguales
b) Muy parecidos
c) Diferentes
d) Con semejanzas de alimentación
e) Similares en reproducción
5. En las bacterias se han logrado la clasificación de dos reinos, estos son:
a) Eucaryas y procaryas
b) Fungys y mycotas
c) Monocigotes y policigotes
d) Arqueas y eubacterias
e) Protistas y protozoas
6. Son reinos que se caracterizan por tener células eucariotas, excepto
a) Eubacteria
b) Protista
c) Fungi
d) Plantae
e) Animalia
7. El tejido embrionario mesodermo de los animales origina a
a) Sistema nervioso y sistema endocrino
b) Piel, uñas, cabello, boca y esófago
c) Ojos, estómago, riñones y testículos
d) Sistema respiratorio y sistema reproductor
e) Huesos, cartílagos, arterias, corazón y músculos
8. La diferencia entre los reptiles y los anfibios radica en sus huevos y tipo de …………
a) Alimentación
b) Fecundación
c) Respuesta ambiental
d) Neuronas del cerebro
e) Hormonas sexuales
9. Es el phylum de animales que presenta el sistema ambulacral para moverse
a) Artrópodos
b) Anélidos
c) Moluscos
d) Cordados
e) Equinodermos
10. Son animales de simetría bilateral, con cerebelo desarrollado para el vuelo y una visión aguda para cazar a su presa.
a) Las gallinas
b) Los murciélagos
c) Los gavilanes
d) Las mariposas
e) Las tortolitas
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 3
1. Los criterios de clasificación de mayor parentesco entre individuos se presenta en
a) Especie
b) Género
c) Familia
d) Orden
e) Clase
2. La nomenclatura binomial permite reconocer en los individuos su ubicación taxonómica respecto a
a) Clase y reino
b) Género y familia
c) Orden y género
d) Género y especie
e) Especie y familia
3. La clasificación de los seres vivos en seis reinos planteada por Woese en 1990 obedece a razones de tipo
a) Molecular y genético
b) Metabólico y reproductivo
c) Ecológico y ambiental
d) Membrana y organelas
e) ADN y presencia de núcleo
4. El nombre científico incorrecto es
a) ChancapiedraPhyllantusniruri
b) Achiote Bixa Orellana
c) Maca Lepidiummeyenii
d) Quinua Chenopodiumquinoa
e) TarwiLupinusmutabilis
5. A los animales que aún no desarrollan tejidos especializados se le denomina
a) Protostomados
b) Deuterostomados
c) Acelomados
d) Blatóporo
e) Parazoos
6. No corresponde al phylum de animales de tipo eucelomado
a) Moluscos
b) Artrópodos
c) Nematodos
d) Cordados
e) Equinodermos
7. La diferenciación embriológica de la boca y del ano se realiza a partir de
a) Cavidad bucal
b) Poro anal
c) Arquenterón
d) Ciego cólico
e) Blastóporo
8. La presencia de notocorda permite clasificar a
a) Los mamíferos
b) Los cordados
c) Los peces
d) Los celentéreos
e) Los platelmintos
9. La reproducción por partenogénesis que ocurre en las abejas se caracteriza por
a) Originar machos de doble fecundación
b) Originar hembras sin fecundación
c) Un óvulo sin fecundar origina a un macho
d) De dos espermas surge una hembra
e) Los hijos son estériles
10. La placenta permite clasificar a los animales mamíferos en placentarios y aplacentarios, siendo un caso de estos últimos el ………………….
a) Canguro
b) Ardilla
c) Ballenas
d) Ornitorrinco
e) Lobo marino
SESIÓN 4: SALUD, BARRERAS DEFENSIVAS, ENFERMEDADES COMUNES, HIGIENE
LA SALUD: Comprende el estado de bienestar completo del individuo, sea en lo físico, psicológico, social y en armonía con el ambiente.
Para conservar la salud contamos con el sistema de defensa o Inmunidad, el cual consiste en mecanismos que permiten al hombre y a los animales reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas se conoce como inmunidad. El término inmune deriva del latín inmunis, que significa exento de cargos o libre de cualquier cosa.
El sistema inmunitario no está constituido por órganos propios, sino que está formado por células, tejidos y órganos que forman otros sistemas, como la piel y el estómago. Las defensas biológicas tratan de impedir la entrada y el desarrollo de agentes patógenos en el organismo; cuando su accionar no resulta del todo efectivo, el microorganismo o el virus se instala y produce enfermedades. Las barreras defensivas del cuerpo humano son:
Primarias: piel, mucosas
Secundarias (glóbulos blancos): macrófagos, monocitos polimorfonucleares
Terciarias (Glóbulos blancos): linfocitos T, linfocitos B
El parasitismo es una interacción biológica entre organismos de diferentes especies, en la que una de las especies (el "huésped") ve disminuida su aptitud biológica, en esta relación no se da el caso de que el hospedador salga beneficiado. La otra (el "parásito") se beneficia de la relación lo que se traduce en una mejora de su aptitud reproductiva.
Muchos endoparásitos obtienen beneficio de los organismos huéspedes mediante mecanismos pasivos, como por ejemplo el nematodo, Ascaris lumbricoides un endoparásito que vive en el intestino de los seres humanos. Ascaris lumbricoides produce un gran número de huevos, que son transportados desde el tramo digestivo hasta el medio externo, dependiendo de los humanos el ser ingeridos en lugares que no tengan una buena salubridad. Los ectoparásitos (parásitos externos), a menudo tienen elaborados mecanismos y estrategias para encontrar organismos hospedadores, ejemplo piojos y pulgas.
La mayoría de las mujeres contrae por lo menos una infección por hongos durante su vida. Las mujeres pueden contraer infecciones por hongos a cualquier edad.
Trichomonas vaginalis es un protozoo patógeno flagelado perteneciente al orden Trichomonadida que parasita el tracto urogenital tanto de hombres como de mujeres, pero únicamente en humanos. Produce una patología denominada tricomoniasis urogenital. Fue descrito por primera vez por Donné en 1836. Años más tarde, en 1916, Hoehne demostró que este parásito era el responsable de un tipo de infección vaginal específica.
PREGUNTAS PARA RESOLVER EN EL AULA
1. Son barrera naturales que tenemos en el cuerpo como defensa frente a los gérmenes, excepto
a) La piel
b) Las mucosas
c) Las secreciones
d) Las membranas
e) El núcleo celular
2. El sistema inmunológico de nuestro cuerpo lo conforman, excepto
a) Los glóbulos blancos
b) Los linfocitos T
c) Los anticuerpos
d) Las plaquetas
e) Los macrófagos
3. La alimentación, la higiene y el desarrollo social del individuo permite garantizar un estado de equilibrio llamado
a) Salud
b) Relax mental
c) Alivio muscular
d) Homeostasis
e) Equilibrio emocional
4. El concepto de………………….. es entendida como el estado de completo bienestar físico, mental, social y con armonía con el ambiente que tienen los individuos
a) Paz personal
b) Salud mental
c) Salud integral
d) Descanso físico
e) Recreación personal
5. Una de las causas principales de la gastritis está relacionada con las ocupaciones que tienen los individuos tales como
a) Mucho stress, poco descanso
b) Trabajo a presión, preocupaciones, comidas en deshoras
c) Demasiado ají, mucho limón
d) Consumo continuo de pastillas
e) El uso de tabaco, café y alcohol
6. Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) se contraen principalmente por
a) Las comidas
b) Las fosas nasales
c) Transfusiones de sangre
d) Relaciones sexuales
e) Exceso de masturbación
7. Son enfermedades causadas por virus, excepto
a) Sarampión
b) Gripe
c) SIDA
d) Paludismo
e) Herpes
8. Las bacterias causan una diversidad de diarreas, por ejemplo la enfermedad llamada “cólera” la cual se puede evitar realizando
a) Higiene de las comidas y bebidas
b) Cocinando bien las carnes
c) Agregando limón a la carne de pescado
d) Lavando las verduras con lejía
e) Lavándose las manos continuamente
9. Las infecciones vaginales en las mujeres pueden ser causadas por ……………………… siendo el agente principal de contagio el varón
a) Protozoo flagelado
b) Protista sarcodino
c) Candida albicans
d) Bacterias fecales
e) Hongo filamentoso
10. La acarosis llamada también “sarna” es una enfermedad causada por los ácaros que generan en la piel picazón, irritación y heridas, la cual se evita haciendo
a) Limpieza de los baños
b) Lavando la ropa con agua caliente
c) Higiene personal y ambiental
d) Limpiando los cuartos
e) Ventilando la cocina y la sala
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 4
1. Los glóbulos blancos se caracterizan por realizar
a) Trombosis
b) Transporte de gases
c) Fagocitosis
d) Receptores de virus
e) Matan a células cancerosas
2. Las vacunas que se aplican a los niños en diferentes etapas permite que
a) Mayor defensas para el cuerpo
b) Mejor trabajo nervioso
c) Menos enfermedades mortales
d) Aumento de prostaglandinas
e) Disminuyen las inmunoglobulinas
3. No corresponde con la función de los anticuerpos en nuestro organismo
a) Reconocen a los cuerpos extraños
b) Sirven para la defensa del cuerpo
c) Están presente en secreciones
d) Se recibe por la leche materna
e) Trasmiten información entre células
4. Para conservar la salud se debe considerar diversos factores internos y ambientales, excepto
a) Las condiciones genéticas
b) La nutrición del individuo
c) La talla y el sexo
d) Las células de defensa
e) Proteínas de inmunidad
5. El virus del SIDA llamado VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida) se contagia a través de
a) Besos y abrazos
b) Utilizar el mismo vaso
c) Dormir con el enfermo
d) Picaduras de mosquitos
e) Actos sexuales
6. Son enfermedades carenciales por falta de vitaminas en el humano, excepto
a) El escorbuto
b) La pelagra
c) El raquitismo
d) Hemorragias continuas
e) El bocio
7. Son protozoarios que presentan pseudópodos y generan diarrea con sangre llamada disentería
a) Las entamoebas
b) Los plasmodiums
c) Los balantidiums
d) Tripanosomas
e) Tricomonas
8. La enfermedad llamada “Pie de atleta” es causada por …………………….. y se caracteriza por presentar en el individuo …………………………
a) Baterías – picazón y heridas
b) Hongos – picazón y ampollitas
c) Virus – sangrado
d) Protozoo – irritación
e) Ácaro – comezón
9. Para evitar la parasitosis intestinal de tipo “Teniasis” se tiene que considerar la higiene que consiste en
a) Separar verduras de las carnes
b) Cultivar vegetales con agua limpia
c) Cocinar bien la carne de cerdo y res
d) Manos limpias antes de comer
e) Tomar purgantes cada semana
10. En los niños es común la “Pediculosis” es decir, infestación por piojos, los cuales se logran evitar realizan la higiene
a) Diaria la limpieza de los cabellos
b) Revisar y matar cada piojo
c) Utilizar vitaminas
d) Consumo de antibióticos
e) Lavar con jabón el cabello
lunes, agosto 06, 2012
miércoles, julio 04, 2012
RESVERATROL mólecula vegetal, anti inflamatoria, anti cancerígena, anti oxidante y más
En estos últimos años se viene difundiendo la información sobre esta molécula vegetal llamada RESVERATROL, que las plantas lo elaboran para defenderse de hongos y bacterias, también se le denomina FITOALEXINA y está presente en las uvas (productos derivados como vino y mosto), y en otros alimentos como las ostras, el maní (cacahuate) y las nueces. Fue aislada por primera vez en 1940, la molécula de resveratrol ha sido sujeto de estudios científicos desde entonces.
El resveratrol también se produce por síntesis química y su nombre químico es:
5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
cuya fórmula es C14H12O3
¿QUÉ FUNCION TIENE EL RESVERATROL?
En experimentos con ratas y ratones se han reportado efectos beneficiosos anticancerígenos, antiinflamatorios, antifibrótico baja del azúcar en la sangre y otros beneficios cardiovasculares. La mayor parte de estos resultados aún no se han replicado en los seres humanos.
David Sinclair, profesor de la Universidad de Harvard y especialista en el campo del antienvejecimiento, indica que el resveratrol tiene propiedades antienvejecimiento muy importantes. Sus estudios han demostrado que la molécula activa ciertas vías genéticas, o "genes reguladores" existentes en toda forma de vida, protegiendo a los organismos de un modo que los hace más sanos y que, probablemente, les prolonga la vida.
¿CUÁLES SON LOS ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA FUNCIÓN DE RESVERATROL?
El resveratrol es actualmente un tema de numerosos estudios sobre sus efectos en animales y seres humanos. Los efectos del resveratrol en la esperanza de vida de muchos organismos modelo siguen en controversia, con efectos inciertos en moscas de la fruta, los gusanos nematodos y los peces de corta vida.
En el único ensayo positivo en humanos, han sido necesarias dosis extremadamente altas (3-5 g) de resveratrol en una fórmula patentada para bajar significativamente el nivel de azúcar en la sangre. A pesar de su difusión comercial alegando los efectos antienvejecimiento del resveratrol, no existe evidencia científica para la aplicación de estos créditos en mamíferos.
Estudios recientes han revelado que esta sustancia es también beneficiosa en el tratamiento de la obesidad.
Otro estudio apunta que el resveratrol puede ser contraproducente en personas que reciben quimioterapia con paclitaxel (Taxol (R)) para un cáncer de mama.
Recientemente (2012), se ha observado que resveratrol es capaz de inhibir directamente varias fosfodiesterasas, lo que se traduce en un aumento de la concentración citosólica de cAMP, el que actúa como segundo mensajero para la activación del eje Epac1/CamKKβ/AMPK/SIRT1/PGC-1α. Esto se traduce en un aumento de la oxidación de ácidos grasos, biogénesis mitocondrial, respiración mitocondrial y gluconeogénesis.
¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE FALTAN SUPERAR CON RESVERATROL?
Los investigadores, liderados por David Sinclair y Joseph Baur de la Escuela de Medicina de Harvard, y por Rafael de Cabo del Instituto Nacional del Envejecimiento se dedicaron a experimentar sobre los efectos positivos del resveratrol en las funciones psicomotrices y la calidad de vida de los ratones.
En un litro de vino tinto se pueden encontrar de 1,5 a 3 miligramos de resveratrol. Si un humano de 70 kg quisiera incorporar la misma cantidad de resveratrol que se les aplicó a los ratones, debería tomar entre 750 a 1500 botellas de vino tinto por día. Difícilmente eso tenga algún efecto positivo en el sujeto. Por ello, el Dr. Sinclair es uno de los fundadores de la empresa Sirtris Pharmaceuticals, que intenta reproducir sintéticamente los efectos del resveratrol, y si es posible, mejorarlos.
Por supuesto, las pruebas se efectuaron sobre ratas y no sobre humanos. El Dr. Richard Hodes, director del Instituto Nacional del Envejecimiento dice que debemos esperar los resultados de más pruebas, ya que algunas sustancias son beneficiosas en dosis pequeñas (como las vitaminas) pero si se consumen en cantidades elevadas pueden tener efectos negativos.
¿QUÉ RESULTADOS CIENTÍFICOS DE RESVERATROL NO SE DIFUNDEN?
A comienzos de este año una empresa farmaceútica suspendió definitivamente (hace un año ya lo hizo de forma cautelar) un ensayo clínico frente al mieloma múltiple con un fármaco que es una formulación de resveratrol. La suspensión fue debida a que se habían registrado problemas renales en los pacientes que habían recibido el fármaco debido, presuntamente, a que la ingesta de cantidades relativamente altas de resveratrol (5 gramos diarios) fueron mal toleradas por los pacientes. Cita encontrada en http://scientia1.wordpress.com/2011/03/14/los-7-pecados-capitales-del-resveratrol-la-molecula-de-la-eterna-juventud.
OTROS DATOS INTERESANTES SOBRE RESVERATROL
1) Ausencia de ensayos clínicos. A pesar de la existencia de innumerables estudios científicos elaborados con organismos modelo como la levadura, el gusano, la mosca o incluso algún animal superior, no existen ensayos clínicos en los que fundamentar ninguna acción beneficiosa sobre humanos.
2) Uso de concentraciones indebidas. Las concentraciones de resveratrol que se emplean en los productos que se comercializan son muy inferiores a las que se han demostrado que tienen algún tipo de efecto in vitro en los organismos modelo anteriormente citados…por no hablar de los cientos de litros diarios de vino que habría que ingerir para alcanzar dosis de resveratrol significativas.
3) Derivados del resveratrol. Este compuesto al ingerirse oralmente puede ser rápidamente absorbido o transformado en otros compuestos secundarios (principalmente dímeros o trímeros del resveratrol) antes de llegar al órgano donde se busca el efecto positivo. Debido a ello o se buscan transportadores del resveratrol o se estudia el efecto sobre la salud de los compuestos secundarios en los que se ha transformado este antioxidante.
4) Uso de pHs indebidos. El resveratrol es altamente insoluble en disolución acuosa a pHs ácidos o neutros. Sin embargo, a pHs básicos aumenta espectacularmente su solubilidad. Debido a ello muchos grupos de investigación realizan sus investigaciones a pH 9 o pH 10 salvando así el inconveniente de su insolubilidad a pHs inferiores. Sin embargo, se olvidan de un pequeño detalle. El grupo responsable de las propiedades antioxidantes del resveratrol se deprotona a pHs aproximadamente superiores a 8 (su primer pKa) por lo que en esta zona de pH, aunque el resveratrol sea más soluble, no sirven para nada sus estudios como agente antioxidante.
5) Tipo de disolvente. Aun no entiendo como muchos grupos de investigación hablan repetidamente del potencial uso del resveratrol como componente de alimentos funcionales como zumos o bebidas energéticas y, posteriormente, realizan todas sus investigaciones en medios con una concentración de alcohol muy elevada.
6) Activador de sirtuinas. Durante muchos años la comunidad científica ha dado por sentado que el principal mecanismo por el cual el resveratrol podría combatir el envejecimiento era a través de la activación de las sirtuinas, una clase de enzimas que afectan al metabolismo celular regulando la expresión de ciertos genes. Sin embargo, un estudio publicado en 2010 en la revista Journal of Biological Chemistry demuestra que esto no era cierto y todo se debía a un artefacto de experimentación in vitro por lo que hay que buscar nuevas vías de actuación del resveratrol.
7) La guerra de empresas farmacéuticas y la publicidad. No resulta beneficioso el hecho de que determinadas empresas farmacéuticas estén subvencionando estudios científicos que, no solamente avalan las propiedades científicas de su producto, sino que destrozan al producto de la competencia.
El resveratrol también se produce por síntesis química y su nombre químico es:
5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
cuya fórmula es C14H12O3
¿QUÉ FUNCION TIENE EL RESVERATROL?
En experimentos con ratas y ratones se han reportado efectos beneficiosos anticancerígenos, antiinflamatorios, antifibrótico baja del azúcar en la sangre y otros beneficios cardiovasculares. La mayor parte de estos resultados aún no se han replicado en los seres humanos.
David Sinclair, profesor de la Universidad de Harvard y especialista en el campo del antienvejecimiento, indica que el resveratrol tiene propiedades antienvejecimiento muy importantes. Sus estudios han demostrado que la molécula activa ciertas vías genéticas, o "genes reguladores" existentes en toda forma de vida, protegiendo a los organismos de un modo que los hace más sanos y que, probablemente, les prolonga la vida.
¿CUÁLES SON LOS ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA FUNCIÓN DE RESVERATROL?
El resveratrol es actualmente un tema de numerosos estudios sobre sus efectos en animales y seres humanos. Los efectos del resveratrol en la esperanza de vida de muchos organismos modelo siguen en controversia, con efectos inciertos en moscas de la fruta, los gusanos nematodos y los peces de corta vida.
En el único ensayo positivo en humanos, han sido necesarias dosis extremadamente altas (3-5 g) de resveratrol en una fórmula patentada para bajar significativamente el nivel de azúcar en la sangre. A pesar de su difusión comercial alegando los efectos antienvejecimiento del resveratrol, no existe evidencia científica para la aplicación de estos créditos en mamíferos.
Estudios recientes han revelado que esta sustancia es también beneficiosa en el tratamiento de la obesidad.
Otro estudio apunta que el resveratrol puede ser contraproducente en personas que reciben quimioterapia con paclitaxel (Taxol (R)) para un cáncer de mama.
Recientemente (2012), se ha observado que resveratrol es capaz de inhibir directamente varias fosfodiesterasas, lo que se traduce en un aumento de la concentración citosólica de cAMP, el que actúa como segundo mensajero para la activación del eje Epac1/CamKKβ/AMPK/SIRT1/PGC-1α. Esto se traduce en un aumento de la oxidación de ácidos grasos, biogénesis mitocondrial, respiración mitocondrial y gluconeogénesis.
¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE FALTAN SUPERAR CON RESVERATROL?
Los investigadores, liderados por David Sinclair y Joseph Baur de la Escuela de Medicina de Harvard, y por Rafael de Cabo del Instituto Nacional del Envejecimiento se dedicaron a experimentar sobre los efectos positivos del resveratrol en las funciones psicomotrices y la calidad de vida de los ratones.
En un litro de vino tinto se pueden encontrar de 1,5 a 3 miligramos de resveratrol. Si un humano de 70 kg quisiera incorporar la misma cantidad de resveratrol que se les aplicó a los ratones, debería tomar entre 750 a 1500 botellas de vino tinto por día. Difícilmente eso tenga algún efecto positivo en el sujeto. Por ello, el Dr. Sinclair es uno de los fundadores de la empresa Sirtris Pharmaceuticals, que intenta reproducir sintéticamente los efectos del resveratrol, y si es posible, mejorarlos.
Por supuesto, las pruebas se efectuaron sobre ratas y no sobre humanos. El Dr. Richard Hodes, director del Instituto Nacional del Envejecimiento dice que debemos esperar los resultados de más pruebas, ya que algunas sustancias son beneficiosas en dosis pequeñas (como las vitaminas) pero si se consumen en cantidades elevadas pueden tener efectos negativos.
¿QUÉ RESULTADOS CIENTÍFICOS DE RESVERATROL NO SE DIFUNDEN?
A comienzos de este año una empresa farmaceútica suspendió definitivamente (hace un año ya lo hizo de forma cautelar) un ensayo clínico frente al mieloma múltiple con un fármaco que es una formulación de resveratrol. La suspensión fue debida a que se habían registrado problemas renales en los pacientes que habían recibido el fármaco debido, presuntamente, a que la ingesta de cantidades relativamente altas de resveratrol (5 gramos diarios) fueron mal toleradas por los pacientes. Cita encontrada en http://scientia1.wordpress.com/2011/03/14/los-7-pecados-capitales-del-resveratrol-la-molecula-de-la-eterna-juventud.
OTROS DATOS INTERESANTES SOBRE RESVERATROL
1) Ausencia de ensayos clínicos. A pesar de la existencia de innumerables estudios científicos elaborados con organismos modelo como la levadura, el gusano, la mosca o incluso algún animal superior, no existen ensayos clínicos en los que fundamentar ninguna acción beneficiosa sobre humanos.
2) Uso de concentraciones indebidas. Las concentraciones de resveratrol que se emplean en los productos que se comercializan son muy inferiores a las que se han demostrado que tienen algún tipo de efecto in vitro en los organismos modelo anteriormente citados…por no hablar de los cientos de litros diarios de vino que habría que ingerir para alcanzar dosis de resveratrol significativas.
3) Derivados del resveratrol. Este compuesto al ingerirse oralmente puede ser rápidamente absorbido o transformado en otros compuestos secundarios (principalmente dímeros o trímeros del resveratrol) antes de llegar al órgano donde se busca el efecto positivo. Debido a ello o se buscan transportadores del resveratrol o se estudia el efecto sobre la salud de los compuestos secundarios en los que se ha transformado este antioxidante.
4) Uso de pHs indebidos. El resveratrol es altamente insoluble en disolución acuosa a pHs ácidos o neutros. Sin embargo, a pHs básicos aumenta espectacularmente su solubilidad. Debido a ello muchos grupos de investigación realizan sus investigaciones a pH 9 o pH 10 salvando así el inconveniente de su insolubilidad a pHs inferiores. Sin embargo, se olvidan de un pequeño detalle. El grupo responsable de las propiedades antioxidantes del resveratrol se deprotona a pHs aproximadamente superiores a 8 (su primer pKa) por lo que en esta zona de pH, aunque el resveratrol sea más soluble, no sirven para nada sus estudios como agente antioxidante.
5) Tipo de disolvente. Aun no entiendo como muchos grupos de investigación hablan repetidamente del potencial uso del resveratrol como componente de alimentos funcionales como zumos o bebidas energéticas y, posteriormente, realizan todas sus investigaciones en medios con una concentración de alcohol muy elevada.
6) Activador de sirtuinas. Durante muchos años la comunidad científica ha dado por sentado que el principal mecanismo por el cual el resveratrol podría combatir el envejecimiento era a través de la activación de las sirtuinas, una clase de enzimas que afectan al metabolismo celular regulando la expresión de ciertos genes. Sin embargo, un estudio publicado en 2010 en la revista Journal of Biological Chemistry demuestra que esto no era cierto y todo se debía a un artefacto de experimentación in vitro por lo que hay que buscar nuevas vías de actuación del resveratrol.
7) La guerra de empresas farmacéuticas y la publicidad. No resulta beneficioso el hecho de que determinadas empresas farmacéuticas estén subvencionando estudios científicos que, no solamente avalan las propiedades científicas de su producto, sino que destrozan al producto de la competencia.
domingo, julio 01, 2012
LOMAS DE COLLI, una experiencia con las comunidades pioneras del ecosistema
El día de hoy 01 de Julio 2012 en el distrito de Comas, Lima - Perú, un grupo de investigadores hemos visitado las lomas de Colli con el fin de registrar los cambios climáticos y comprobar el desarrollo de las comunidades pioneras de dicha lomas.
Nos encontramos en el paradero de entrada a Collique a las 06:00am las siguientes personas: William, Alex, Haydeé y Yo, partimos en una combi hasta la sexta zona de Collique, luego seguimos a caminata al cabo de 20 minutos empezamos a observar los hermosos paisajes con abundante neblina, comunidades de líquenes, musgos y otras vegetaciones verdosas.
Logramos constatar los vientos frios húmedos con temperaturas entre los 10°C y 14°C seguimos subiendo por los inclinados cerros apreciando cada vez más verde de lomas, hasta los 1000 msnm, además recogimos algunas muestras para estudiar la morfología vegetal, con nuestro colega Profesor especialista en botánica, Félix Quivio.
¿QUÉ SON LOS NICHOS ECOLÓGICOS?
Se denomina nicho ecológico a la función principal que realiza todo ser vivo en el ecosistema, tiene que ver con sus adaptaciones, especialidades morfológicas y fisiológicas, ubicación en la cadena alimenticia, etc.
Así por ejmplo tenemos a:
productores (fotosintéticos): las plantas, las algas
consumidores : los animales, los protozoarios
polinizadores: las abejas, mariposas, etc.
¿EN UN ECOSISTEMA QUÉ SON LAS SUCESIONES ECOLÓGICAS?
Se denominan sucesiones a las diferentes comunidades que en cierto tiempo se establecen y cambian por otras comunidades, a cada sucesión se le denomina primaria, secundaria, etc y a las comunidades les dicen comunidades seriales.
¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD PIONERA?
En los ecosistemas en formación durante la sucesión primaria, las primeras comunidades que se establecen se les llama comunidad pionera, entre ellas tenemos por ejemplo a los musgos y los líquenes.
Las plantas pioneras tales como líquenes y musgos son las primeras plantas que se establecen en las rocas en la sucesión primaria. Con el tiempo, el sustrato bajo los líquenes y musgos se interperiza y las partículas del suelo y materia orgánica ocasionan una mayor acumulación de humedad y nutrimentos, como resultado nuevas plantas germinan y se establecen. Éstas podrían ser pequeñas herbáceas anuales, cuyas semillas fueron acarreadas por el viento o animales, así sucesivamente hasta que el clímax de la comunidad es alcanzado.
¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD CLÍMAX?
Cuando las comunidades han sido reemplazadas por varias sucesiones ecológicas, y logran adaptarse a las condiciones climáticas y edafólicas, entonces se dice que dicha comunidad alcanzó su máximo desarrollo, llegó a su clímax.
El clímax de una comunidad se da cuando ésta llega al estado de desarrollo estable en que hay poco crecimiento biomásico y donde los organismos están más especializados, mejor adaptados y más organizados; es decir, la comunidad está madura y hace un uso óptimo del espacio y la energía, estableciéndose un equilibrio dinámico entre los organismos y el medio ambiente. Normalmente presenta una amplia variedad de especies y nichos ecológicos. Asimismo, una comunidad madura presenta mayor tolerancia a los cambios producidos por los fenómenos naturales
¿QUÉ SON LOS LÍQUENES?
Los líquenes son organismos que surgen de la simbiosis entre un hongo llamado micobionte y un alga o cianobacteria llamada ficobionte.
De acuerdo con el carácter de esa asociación, se pueden distinguir numerosos tipos estructurales de líquenes: desde el más simple, donde hongo y alga se unen de forma casual, al más complejo, donde el micobionte y el ficobionte han dado lugar a un talo morfológico muy diferente a aquel al que pertenecen por separado, y donde el alga se encuentra formando una capa bajo la protección del hongo.
Los líquenes son organismos excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces, por tanto, de colonizar muy diversos ecosistemas. La protección frente a la desecación y la radiación solar que aporta el hongo y la capacidad de fotosíntesis del alga confieren al simbionte características únicas dentro de los seres vivos. La síntesis de compuestos únicamente presentes en estos organismos, las llamadas sustancias liquénicas permiten un mejor aprovechamiento de agua, luz y la eliminación de sustancias perjudiciales.
TIPOS DE LÍQUENES
Fotobiontes: Actualmente se conocen aproximadamente cuarenta géneros de algas y cianobacterias que actúan como fotobiontes en simbiosis liquénica. De ellos tres géneros son los más frecuentes, Trebouxia, Trentepohlia y Nostoc, las dos primeras algas verdes y la tercera cianobacterias.
Los fotobiontes eucariotas son conocidos como ficobiontes mientras que los fotobiontes cianobacterias son conocidas como cianobiontes; la inmensa mayoría de los ficobiontes son algas verdes (phyllum Chlorophyta) que poseen clorofila a y b y sólo dos géneros (del phyllum Heterokontophyta) poseen clorofila a y c. La transferencia metabólica entre fotobiontes y micobiontes depende en gran medida del tipo de fotobionte presente de este modo cuando se trata de un alga verde el carbohidrato compartido posee grupos alcohol (ribitol) mientras que en líquenes con cianobacterias es glucosa.
Liquen crustáceo: Los llamados talos crustáceos son aquellos que crecen fuertemente unidos al sustrato, hasta el punto de que es imposible separarlos de él sin destruirlo. Las características del talo de este tipo de líquenes les permite sobrevivir en ambientes muy extremos y en superficies expuestas de roca. Poseen organización tanto homómera como heterómera sobre todo en los márgenes de aquellos que posean areolas grandes o en especies intermedias con los líquenes foliosos
Los líquenes foliosos: son aquellos en los que el talo se encuentra parcialmente despegado del sustrato y no en tan íntima relación con él como en los anteriores. Los talos pueden ser homómeros o heterómeros. Lo más usual es que posean organización dorsiventral, distinguiéndose entre zonas ventrales y dorsales. Dentro de este tipo de líquenes existe una enorme diversidad en cuanto a formas, organización y tamaños.
Los líquenes laciniados son aquellos que poseen la estructura típica de los líquenes foliosos; se adhieren al sustrato en casi toda su extensión y poseen en gran parte de las especies lóbulos cuya distribución en el talo es de los más variada, radial, alterna, etc. En algunas especies los lóbulos pueden encontrarse inflados por un mayor crecimiento de la médula. Son los líquenes que alcanzan mayores tamaños dentro del grupo y presentan un amplio abanico de colores, de consistencia y de formas, son ejemplo de ellos los géneros Xanthoparmelia, Physcia y Solorina.
¿QUÉ SON LOS MUSGOS?
Los musgos pertenecen a la división Bryophyta son plantas no vasculares que presentan un ciclo vital con alternancia de generaciones heterofásica y heteromórfica, el gametófito desarrolla gametangios, anteridios y arquegonios (arquegoniadas). Los arquegonios están rodeados por una envoltura protectora de células estériles. Tras la fecundación el cigoto desarrolla un embrión pluricelular (embriófitos) alimentado por la célula madre. Se pueden reproducir sexual o asexualmente. La reproducción sexual se realiza en el interior del arquegonio.
La reproducción asexual se realiza mediante fragmentación del gametofito, por gemación del protonema o a partir de los propágulos. En general, según la especie alcanzan una altura de 1 a 10 cm, aunque existen algunas especies de mayor envergadura.
Los esporangios presentan una envoltura de células estériles. Puede aparecer una cutícula que protege a las células de la evaporación, pero es muy fina, por lo cual los briófitos se desecan rápidamente. Puede aparecer un sistema conductor muy simplificado.
En total, es posible encontrar unas 24.000 especies.
La mayoría de las plantas tienen una doble porción de cromosomas en sus celdas (diploide, es decir cada cromosoma existe conjuntamente con un par que posee la misma información genética), mientras que los musgos (y otras bryophytas) poseen un único conjunto de cromosomas (haploide, es decir cada cromosoma existe en forma de una única copia dentro de la célula). Existen períodos durante el ciclo de vida del musgo cuando poseen un conjunto completo de cromosomas apareados pero esto solo ocurre durante la etapa de esporófito.
Ciclo de vida de un musgo típico (Polytrichum commune).
La vida del musgo comienza a partir de una espora haploide, que germina creando un protonema, que es o bien una masa de filamentos o un talloide (plano y con forma de tallo). Esta es una etapa transición en la vida del musgo. Del protonema crece el gametofito ("portador de gametos") que se diferencia en caulidios y filidos ('micrófilos'). De los extremos de los caulidios o ramas se desarrollan los órganos sexuales de los musgos. Los órganos femeninos son llamados arquegonios y son protegidos por un grupo de hojas modificadas llamadas perichaetum (plural, perichaeta). El arquegonio posee un cuello por el cual se desliza el materia genético masculino. Los órganos masculinos son llamados anteridios y se encuentran contenidos por hojas modificadas llamadas perigonios.
Los musgos se encuentran principalmente en áreas frías y húmedas, sin importar la latitud. Los musgos son comunes en áreas selváticas o con grandes precipitaciones y en los bordes de cursos de agua. Los musgos también se encuentran en grietas entre las piedras que pavimentan calles húmedas de la ciudad. Algunos tipos se han adaptado a las condiciones urbanas y se encuentran solamente en ciudades. Algunas especies son enteramente acuáticas, por ejemplo Fontinalis antipyretica, y otras tales como Sphagnum sp. habitan los pantanos y canales de bajo caudal. Tales musgos acuáticos o semi-acuáticos pueden exceder con creces las longitudes típicas de los musgos que se asientan en la tierra. Las plantas individuales 20-30 cm o más de largo son comunes en el Sphagnum por ejemplo.
En ciertos países se considera al musgo una mala hierba en el césped, aunque en el Japón se lo deja crecer deliberadamente en los jardines japoneses o bonsái y son un elemento de adorno de jardines antiguos de templos y hermosas escenas de bosques. El musgo evoca un sentido de calma, antigüedad, embelleciendo escenas de jardines
Nos encontramos en el paradero de entrada a Collique a las 06:00am las siguientes personas: William, Alex, Haydeé y Yo, partimos en una combi hasta la sexta zona de Collique, luego seguimos a caminata al cabo de 20 minutos empezamos a observar los hermosos paisajes con abundante neblina, comunidades de líquenes, musgos y otras vegetaciones verdosas.
Logramos constatar los vientos frios húmedos con temperaturas entre los 10°C y 14°C seguimos subiendo por los inclinados cerros apreciando cada vez más verde de lomas, hasta los 1000 msnm, además recogimos algunas muestras para estudiar la morfología vegetal, con nuestro colega Profesor especialista en botánica, Félix Quivio.
¿QUÉ SON LOS NICHOS ECOLÓGICOS?
Se denomina nicho ecológico a la función principal que realiza todo ser vivo en el ecosistema, tiene que ver con sus adaptaciones, especialidades morfológicas y fisiológicas, ubicación en la cadena alimenticia, etc.
Así por ejmplo tenemos a:
productores (fotosintéticos): las plantas, las algas
consumidores : los animales, los protozoarios
polinizadores: las abejas, mariposas, etc.
¿EN UN ECOSISTEMA QUÉ SON LAS SUCESIONES ECOLÓGICAS?
Se denominan sucesiones a las diferentes comunidades que en cierto tiempo se establecen y cambian por otras comunidades, a cada sucesión se le denomina primaria, secundaria, etc y a las comunidades les dicen comunidades seriales.
¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD PIONERA?
En los ecosistemas en formación durante la sucesión primaria, las primeras comunidades que se establecen se les llama comunidad pionera, entre ellas tenemos por ejemplo a los musgos y los líquenes.
Las plantas pioneras tales como líquenes y musgos son las primeras plantas que se establecen en las rocas en la sucesión primaria. Con el tiempo, el sustrato bajo los líquenes y musgos se interperiza y las partículas del suelo y materia orgánica ocasionan una mayor acumulación de humedad y nutrimentos, como resultado nuevas plantas germinan y se establecen. Éstas podrían ser pequeñas herbáceas anuales, cuyas semillas fueron acarreadas por el viento o animales, así sucesivamente hasta que el clímax de la comunidad es alcanzado.
¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD CLÍMAX?
Cuando las comunidades han sido reemplazadas por varias sucesiones ecológicas, y logran adaptarse a las condiciones climáticas y edafólicas, entonces se dice que dicha comunidad alcanzó su máximo desarrollo, llegó a su clímax.
El clímax de una comunidad se da cuando ésta llega al estado de desarrollo estable en que hay poco crecimiento biomásico y donde los organismos están más especializados, mejor adaptados y más organizados; es decir, la comunidad está madura y hace un uso óptimo del espacio y la energía, estableciéndose un equilibrio dinámico entre los organismos y el medio ambiente. Normalmente presenta una amplia variedad de especies y nichos ecológicos. Asimismo, una comunidad madura presenta mayor tolerancia a los cambios producidos por los fenómenos naturales
¿QUÉ SON LOS LÍQUENES?
Los líquenes son organismos que surgen de la simbiosis entre un hongo llamado micobionte y un alga o cianobacteria llamada ficobionte.
De acuerdo con el carácter de esa asociación, se pueden distinguir numerosos tipos estructurales de líquenes: desde el más simple, donde hongo y alga se unen de forma casual, al más complejo, donde el micobionte y el ficobionte han dado lugar a un talo morfológico muy diferente a aquel al que pertenecen por separado, y donde el alga se encuentra formando una capa bajo la protección del hongo.
Los líquenes son organismos excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces, por tanto, de colonizar muy diversos ecosistemas. La protección frente a la desecación y la radiación solar que aporta el hongo y la capacidad de fotosíntesis del alga confieren al simbionte características únicas dentro de los seres vivos. La síntesis de compuestos únicamente presentes en estos organismos, las llamadas sustancias liquénicas permiten un mejor aprovechamiento de agua, luz y la eliminación de sustancias perjudiciales.
TIPOS DE LÍQUENES
Fotobiontes: Actualmente se conocen aproximadamente cuarenta géneros de algas y cianobacterias que actúan como fotobiontes en simbiosis liquénica. De ellos tres géneros son los más frecuentes, Trebouxia, Trentepohlia y Nostoc, las dos primeras algas verdes y la tercera cianobacterias.
Los fotobiontes eucariotas son conocidos como ficobiontes mientras que los fotobiontes cianobacterias son conocidas como cianobiontes; la inmensa mayoría de los ficobiontes son algas verdes (phyllum Chlorophyta) que poseen clorofila a y b y sólo dos géneros (del phyllum Heterokontophyta) poseen clorofila a y c. La transferencia metabólica entre fotobiontes y micobiontes depende en gran medida del tipo de fotobionte presente de este modo cuando se trata de un alga verde el carbohidrato compartido posee grupos alcohol (ribitol) mientras que en líquenes con cianobacterias es glucosa.
Liquen crustáceo: Los llamados talos crustáceos son aquellos que crecen fuertemente unidos al sustrato, hasta el punto de que es imposible separarlos de él sin destruirlo. Las características del talo de este tipo de líquenes les permite sobrevivir en ambientes muy extremos y en superficies expuestas de roca. Poseen organización tanto homómera como heterómera sobre todo en los márgenes de aquellos que posean areolas grandes o en especies intermedias con los líquenes foliosos
Los líquenes foliosos: son aquellos en los que el talo se encuentra parcialmente despegado del sustrato y no en tan íntima relación con él como en los anteriores. Los talos pueden ser homómeros o heterómeros. Lo más usual es que posean organización dorsiventral, distinguiéndose entre zonas ventrales y dorsales. Dentro de este tipo de líquenes existe una enorme diversidad en cuanto a formas, organización y tamaños.
Los líquenes laciniados son aquellos que poseen la estructura típica de los líquenes foliosos; se adhieren al sustrato en casi toda su extensión y poseen en gran parte de las especies lóbulos cuya distribución en el talo es de los más variada, radial, alterna, etc. En algunas especies los lóbulos pueden encontrarse inflados por un mayor crecimiento de la médula. Son los líquenes que alcanzan mayores tamaños dentro del grupo y presentan un amplio abanico de colores, de consistencia y de formas, son ejemplo de ellos los géneros Xanthoparmelia, Physcia y Solorina.
¿QUÉ SON LOS MUSGOS?
Los musgos pertenecen a la división Bryophyta son plantas no vasculares que presentan un ciclo vital con alternancia de generaciones heterofásica y heteromórfica, el gametófito desarrolla gametangios, anteridios y arquegonios (arquegoniadas). Los arquegonios están rodeados por una envoltura protectora de células estériles. Tras la fecundación el cigoto desarrolla un embrión pluricelular (embriófitos) alimentado por la célula madre. Se pueden reproducir sexual o asexualmente. La reproducción sexual se realiza en el interior del arquegonio.
La reproducción asexual se realiza mediante fragmentación del gametofito, por gemación del protonema o a partir de los propágulos. En general, según la especie alcanzan una altura de 1 a 10 cm, aunque existen algunas especies de mayor envergadura.
Los esporangios presentan una envoltura de células estériles. Puede aparecer una cutícula que protege a las células de la evaporación, pero es muy fina, por lo cual los briófitos se desecan rápidamente. Puede aparecer un sistema conductor muy simplificado.
En total, es posible encontrar unas 24.000 especies.
La mayoría de las plantas tienen una doble porción de cromosomas en sus celdas (diploide, es decir cada cromosoma existe conjuntamente con un par que posee la misma información genética), mientras que los musgos (y otras bryophytas) poseen un único conjunto de cromosomas (haploide, es decir cada cromosoma existe en forma de una única copia dentro de la célula). Existen períodos durante el ciclo de vida del musgo cuando poseen un conjunto completo de cromosomas apareados pero esto solo ocurre durante la etapa de esporófito.
Ciclo de vida de un musgo típico (Polytrichum commune).
La vida del musgo comienza a partir de una espora haploide, que germina creando un protonema, que es o bien una masa de filamentos o un talloide (plano y con forma de tallo). Esta es una etapa transición en la vida del musgo. Del protonema crece el gametofito ("portador de gametos") que se diferencia en caulidios y filidos ('micrófilos'). De los extremos de los caulidios o ramas se desarrollan los órganos sexuales de los musgos. Los órganos femeninos son llamados arquegonios y son protegidos por un grupo de hojas modificadas llamadas perichaetum (plural, perichaeta). El arquegonio posee un cuello por el cual se desliza el materia genético masculino. Los órganos masculinos son llamados anteridios y se encuentran contenidos por hojas modificadas llamadas perigonios.
Los musgos se encuentran principalmente en áreas frías y húmedas, sin importar la latitud. Los musgos son comunes en áreas selváticas o con grandes precipitaciones y en los bordes de cursos de agua. Los musgos también se encuentran en grietas entre las piedras que pavimentan calles húmedas de la ciudad. Algunos tipos se han adaptado a las condiciones urbanas y se encuentran solamente en ciudades. Algunas especies son enteramente acuáticas, por ejemplo Fontinalis antipyretica, y otras tales como Sphagnum sp. habitan los pantanos y canales de bajo caudal. Tales musgos acuáticos o semi-acuáticos pueden exceder con creces las longitudes típicas de los musgos que se asientan en la tierra. Las plantas individuales 20-30 cm o más de largo son comunes en el Sphagnum por ejemplo.
En ciertos países se considera al musgo una mala hierba en el césped, aunque en el Japón se lo deja crecer deliberadamente en los jardines japoneses o bonsái y son un elemento de adorno de jardines antiguos de templos y hermosas escenas de bosques. El musgo evoca un sentido de calma, antigüedad, embelleciendo escenas de jardines
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