lunes, 17 de febrero de 2014

Frutos secos indehiscentes (SIMPLES)

Son frutos:  + que no se abren para dejar en libertad las semillas por lo que éstas, al dispersarse,
                        continúan encerradas dentro del pericarpo, (procedente de uno o mas carpelos) o de
                        parte del mismo.
                    + que proceden de un solo ovario (cuando el gineceo es apocárpico, pueden formarse
                        varios en cada flor)

AQUENIO
Es un fruto seco monocarpelar, procedente de un ovario súpero, que solo contiene una semilla no adherida al pericarpo.
girasol
poliaquenio adonis















CIPSELA
Fruto monospermo, procedente de un ovario ínfero pluricarpelar, con el pericarpo soldado a la semilla y frecuentemente con un vilano de pelos simples o plumosos para la diseminación

cipselas con su vilano
lactuca
















CARIÓPSIDE
Se diferencia del aquenio en que procede de un ovario súpero y la semilla está adherida al pericarpo.
cebada
trigo















NUEZ
Es similar a un aquenio, por medio de un tejido separador se desprende entera, su pericarpo es mas duro (leñoso).
avellana
haya












SÁMARA
Es una nuez que posee una expansión alar para su diseminación por el viento (anemócora).
arce
ailanto












GLANDE
Especie de nuez encerrada parcialmente en una cúpula.
alcornoque
encina















UTRÍCULO
Fruto monospermo en el interior de una vesícula hinchada formada por dos prófilos concrescentes.


carex
carex

















ESQUIZOCARPO
Fruto polispermo que se descompone en muchos mericarpos monospermos, correspondientes a los carpelos que integran el fruto (en el centro suele quedar un apéndice columnar o carpóforo).

malva













abutilon













CARCÉRULO
Las clusas de las labiadas y boragináceas también se dividen en cuatro mericarpos monospermos, que son aquenios y proceden de un ovario bicarpelar.
cynoglossum
 
CREMOCARPO
Fruto derivado de un ovario ínfero bicarpelar que en su madurez se fragmenta longitudinalmente en dos mericarpos (aquenios) monospermos que cuelgan del carpóforo.
carum















molonospermum












LOMENTO
De separación similar a los esquizocarpos, pero  sus mericarpos monospermos llevan solo porciones de las hojas carpelares que no se abren.
Hay dos tipos de LOMENTOS:
  • Los procedentes de legumbres articuladas que son monocarpelares (dibujo a la izda)
ornithopus















hippocrepis


















  • Los procedentes de silicuas articuladas que son bicarpelares (dibujo a la dcha)
raphanus






sábado, 15 de febrero de 2014

Las BACTERIAS son seres vivos

Las BACTERIAS son seres vivos: Se nutren, se relacionan, se reproducen, poseen estructura celular y en sus células tienen los dos ácidos nucleicos DNA y RNA.

Las BACTERIAS pertenecen al Reino MONERA y son células PROCARIOTAS muy primitivas.
Su tamaño oscila entre 0,3 y 10 micras (milésimas de mm).
Se conocen mas de 5000 especies diferentes, que viven aisladas o en colonias. Son UBICUISTAS es decir, pueden vivir en todas partes, incluso en los ambientes mas hostiles y adversos.

Morfología bacteriana
ESTRUCTURAS CELULARES
OBLIGADAS las tienen siempre
     + Membrana celular con MESOSOMAS (poseen enzimas
         respiratorios)
     + DNA (cíclico y bicatenario, asociado a proteínas
         similares a histonas) CROMOSOMA BACTERIANO
     + EPISOMAS O PLÁSMIDOS (DNA cíclico y 
         bicatenario que se replican independientemente del
         cromosoma bacteriano)
     + PROTOPLASMA (no hay núcleo)
     + RIBOSOMAS (son de 70 S)
     + PARED CELULAR BACTERIANA
 FACULTATIVAS las tienen a veces
     + CÁPSULA
     + FLAGELOS
     + PELOS (Solo en Gram -) Intercambio de material
        genético


 La mayor parte de las bacterias son beneficiosas para el hombre o el medio ambiente, solo algunas especies nos pueden perjudicar causándonos enfermedades
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR BACTERIAS
         enfermedad                                       nombre científico de la bacteria que la produce
LEPRA                                                           (Mycobacterium leprae)
TUBERCULOSIS                                           (Mycobacterium tuberculosis)
TÉTANOS                                                      (Clostridium tetani)
BOTULISMO                                                  (Clostridium botulinum)
GANGRENA GASEOSA                                (Clostridium perfringens)
SALMONELOSIS                                           (Salmonella sp.)
TIFUS                                                             (Salmonella tiphosa)
PESTE                                                            (Yersinia pestis)
NEUMONÍA                                                    (Diplococcus pneumoniae)
LEGIONELOSIS                                             (Legionella pneumophila)
MENINGITIS                                                   (Neisseria meningitidis)
GONORREA                                                   (Neisseria gonorrheae)
DIFTERIA                                                        (Corynebacterium diphteriae)
CÓLERA                                                         (Vibrio cholerae)
BRUCELOSIS                                                 (Brucella melitensis)
SÍFILIS                                                            (Treponema pallidum)
LAS ENFERMEDADES BACTERIANAS SE TRATAN CON ANTIBIÓTICOS Y SUEROS Y SE PUEDEN PREVENIR CON VACUNAS

jueves, 13 de febrero de 2014

WATSON y CRICK. Una escalera hacia el cielo.



Francis Harry Compton Crick (1916-2004) Biólogo británico y James Dewey Watson (1928)  Biólogo estadounidense  pasarán a la historia por ser los artífices del descubrimiento mas importante de la Biología.
Watson estudió la estructura tridimensional de las proteínas de la cápsida del virus del mosaico del tabaco y participó en el proyecto genoma humano y en el descubrimiento del RNA mensajero.
Crick se dedicó al estudio del código genético, viendo que cada aminoácido que forma las proteínas era codificado por tres nucleótidos.

En Cambridge Watson y Crick coincidieron y basándose en los experimentos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, que habían estudiado el DNA por difracción de rayos X, pudieron deducir la estructura tridimensional de "La molécula de la vida" el DNA (Ácido desoxirribonucleico).

Esta molécula con estructura de escalera helicoidal está constituida por nucleótidos.
Un NUCLEÓTIDO es una molécula formada por una pentosa la DESOXIRRIBOSA, un ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO y una base nitrogenada (púrica o pirimidínica) que puede ser CITOSINA, TIMINA, ADENINA o GUANINA.
Todos los nucleótidos tienen desoxirribosa y fosfórico, solo se diferencian entre ellos por poseer una de esas cuatro bases. Por tanto hay solamente cuatro nucleótidos diferentes en el DNA.
Estos nucleótidos se disponen en dos cadenas antiparalelas enrolladas en espiral, formando una escalera retorcida.
Los dos laterales de la escalera son siempre iguales (formados por desoxirribosa y fosfórico).
Lo mas importante de la escalera son los peldaños.
Cada peldaño se forma por la unión mediante puentes de hidrógeno de dos bases complementarias.
(3 puentes de H se establecen entre CITOSINA y GUANINA y 2 puentes de H se establecen entre TIMINA y ADENINA)
La CITOSINA de una cadena es complementaria de la GUANINA de la otra y viceversa
La TIMINA de una cadena es complementaria de la ADENINA de la otra  y viceversa.
Si en una cadena hay GUANINA en la otra habrá CITOSINA.......si hay TIMINA en la otra habrá ADENINA.
LAS DOS CADENAS SON COMPLEMENTARIAS


Watson y Crick recibieron junto a Maurice Wilkins el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962

martes, 11 de febrero de 2014

"Gours"

Estos espeleotemas son pequeñas lagunas escalonadas, cuyas aguas son retenidas por barreras o diques formadas por precipitación de sales cálcicas (CO3Ca esencialmente).

 
Los "GOURS" se forman en el interior de las grutas cársticas cuando el agua subterránea cargada de bicarbonato cálcico en disolución circula lentamente a favor de una pendiente del terreno. El agua retenida en pequeñas depresiones pierde el CO2 y el bicarbonato cálcico disuelto y se transforma en carbonato cálcico insoluble que va precipitando poco a poco, aumentando el grosor y la altura de los diques que retienen el agua.


















Formaciones muy similares pueden producirse también al aire libre, como sucede en el caso de los famosos travertinos que forman los "Gours" de Pamukkale en Turquía. 





domingo, 9 de febrero de 2014

Frutos. Diseminación y tipos

Los FRUTOS se forman como consecuencia del crecimiento del ovario y otras estructuras florales como el cáliz, el tálamo, etc. El fruto es por tanto un  "recipiente" que engloba a las semillas, que son los óvulos fecundados y maduros, sirviendo fundamentalmente para la diseminación de las mismas.
La pared de ese recipiente (PERICARPO) puede tener hasta tres capas: exocarpo, mesocarpo y endocarpo.

En cuanto a la diseminación, hay frutos dehiscentes que se abren por fenómenos de turgencia o higroscópicos, dejando en libertad las semillas y hay frutos que no se abren (indehiscentes).

La DISEMINACIÓN puede ser:
  • ENDOZOICA (Las bayas son comidas por las aves, pero las semillas resisten los procesos digestivos, por lo que van en los excrementos del ave conservando su poder germinativo y donde son depositadas se desarrollan nuevas plantas).
Viscum álbum













  • EPIZOICA (Los frutos se adhieren al pelo de los animales por medio de ganchos, siendo transportados por estos hasta otro lugares, donde germinarán las semillas)
    Arctium lappa
     
Xanthium spinosum


  • ANEMOCORA (Los frutos están provistos de expansiones alares o poseen vilanos por lo que son fácilmente transportados por el viento hacia otros lugares).  
Sámaras de Acer


Aquenios con vilano













  • HIDROCORA ( Los frutos o los embriones se diseminan por el agua gracias a dispositivos flotadores)
Cocos nucifera
Rhizophora mangle














     
     

TIPOS DE FRUTOS

SIMPLES proceden de un solo ovario

--Secos indehiscentes (no se abren)
  • Aquenio (girasol)
  • Cipsela (lactuca)
  • Cariópside (trigo)
  • Nuez (avellana)
  • Sámara (arce)
  • Glande (encina)
  • Utrículo (carex)
  • Esquizocarpo (malva)
  • Carcérulo (cynoglossum)
  • Cremocarpo (carum)
  • Lomentos (ornithopus, raphanus)
--Secos dehiscentes (se abren)
  • Legumbre (guisante)
  • Folículo (delfinium)
  • Cápsula septicida (hypericum)
  • Cápsula loculicida (iris)
  • Cápsula poricida (antirrhinum) 
  • Silicua (chelidonium)
  • Silícula (capsella)
  • Pixidio (anagallis)
  • Treto (papaver)
--Carnosos
  • Drupa (melocotón)
  • Baya (tomate)
COMPLEJOS proceden de varios ovarios reunidos en una sola unidad diseminativa.
                                   (se incluyen frutos colectivos e infrutescencias)
  • Pomo (manzana)
  • Cinorrodon (rosa)
  • Eterio (fresa)
  • Polidrupa (frambuesa)
  • Sorosis (mora)
  • Sicono (higo)
  • Pepónide (calabaza)
  • Hesperidio (naranja)
  • Balausta (granada)
  • Sarcoelaterio (pepinillo del diablo)

jueves, 6 de febrero de 2014

Desarrollo embrionario humano

El desarrollo embrionario en la especie humana es el periodo comprendido entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el parto.

Tras la unión del óvulo y el espermatozoide se forma la célula huevo o cigoto. En ella ya va toda la información genética necesaria para formar un nuevo ser humano.











El cigoto sufre una división celular y se forman los dos primeros blastómeros.














Tras sucesivas divisiones se formarán 4 y 8 células (blastómeros)






















Las células se siguen dividiendo hasta formar una masa redondeada llamada MÓRULA.














La mórula sufre un proceso de segmentación, las células emigran hacia la superficie y se forma una cavidad en el interior que se denomina blastocele. Queda así constituida la BLÁSTULA













Poco después va a comenzar el proceso de gastrulación, en el que se van a invaginar en un extremo las células de la pared y se va a formar la GÁSTRULA

comienzo de la GASTRULACIÓN













 En la GÁSTRULA aparecen ya las dos primeras HOJAS BLASTODÉRMICAS: ECTODERMO Y ENDODERMO

















En la cavidad interna o celoma se formará la tercera hoja blastodérmica: el MESODERMO.

A partir de esas tres hojas blastodérmicas se van a ir formando todos los tejidos del nuevo ser

  • A partir del ECTODERMO se van a formar la PIEL y el SISTEMA NERVIOSO

  • A partir del ENDODERMO el TUBO DIGESTIVO y todas las GLÁNDULAS ANEJAS
          (El BLASTOPORO de la gástrula dará lugar al ano porque el hombre es DEUTERÓSTOMO,
          la otra apertura, la boca, es de neoformación)

  • A partir del MESODERMO se formarán la MUSCULATURA y el ESQUELETO

En estas primeras etapas el embrión apenas se diferencia del de un pez, un reptil o un ave.











Pero poco a poco se irá produciendo una intensa división celular y se irán diferenciando las distintas estructuras y órganos.




lunes, 3 de febrero de 2014

LEEUWENHOEK. Un nuevo mundo microscópico.


Antonie Van Leeuwenhoek (1632-1723) era un mercader de Delft  sin formación académica, pero en sus ratos libres se dedicaba al pulido de lentes y a la fabricación con ellas de microscopios simples con los que llegó a obtener hasta 300 aumentos.
Con estos primeros "microscopios" Leeuwenhoek estudió la trama con que estaban fabricados los tejidos con los que comerciaba y observó por vez primera bacterias y protozoos, que él denominó "animáculos pequeñísimos", pudo también ver espermatozoides humanos y de otros animales, glóbulos rojos de la sangre, capilares sanguíneos, rotíferos, las piezas bucales de los insectos,....... Publicó mas de 100 artículos en la Royal Society de Londres y alcanzó reconocido prestigio entre los científicos de la época. Sus trabajos fueron alabados por la Reina de Inglaterra y Pedro el Grande de Rusia.
El descubrimiento del microscopio supuso un paso de gigante en el desarrollo de la Biología y el nacimiento de una nueva disciplina que hoy en día tiene una enorme trascendencia en el ámbito de la salud, la Microbiología.