sábado, 24 de septiembre de 2011

ANIMALES INVERTEBRADOS

. El nombre alude a que, a diferencia de los vertebrados
, carecen de columna vertebral o notocorda y de esqueleto interno articulado. Agrupa al 95% de todas las especies animales.1

Algunos filos y ejemplos

ACTIVIDAD PARA ALUMNOS/AS DE 8° GRADO "A" Y "B"

Ilustra en tu cuaderno los filos y ejemplos anteriores.

TEJIDO MERISTEMÁTICO

Cuando la semilla germina todas las células del embrión están en división. Con el crecimiento de la planta las divisiones quedan restringidas a zonas concretas que quedan activas durante toda la vida de la planta. El resto de las celulosa se diferencian y dan lugar a los distintos tejidos. Lo meristemos son regiones en donde se producen nuevas células, durante toda la vida de la planta, a través de procesos de división. Las células originadas por la división de las células meristemáticas sufrirán un proceso de diferenciación hasta transformarse en diferentes tipos de células. De este modo, los tejidos se diferencian como grupos de células organizadas estructural y funcionalmente. Todos aquellos tejidos constituidos por células que poseen capacidad de división reciben el nombre de tejidos meristemáticos. El meristemo apical, cambium vascular y felógeno son ejemplos de tejidos meristemáticos. El tejido meristemático se encuentra constituido por células de paredes primarias delgadas, con citoplasma denso y núcleo grande. Los meristemos permiten que se produzca el crecimiento del árbol en sentido longitudinal y diametral. El crecimiento longitudinal, también llamado crecimiento primario, se produce por la acción del meristemo apical; mientras que el crecimiento diametral o en grosor, también denominado crecimiento secundario, se produce por divisiones que ocurren en el cambium vascular y, en menor proporción, en el cambium cortical.
La existencia de meristemos es la diferenciación entre plantas y animales ya que estos solo crecen hasta la cuarta edad mientras que las plantas gracias a los meristemos crecen toda su vida.
La diferenciación es el proceso de crecimiento y especulación anatómica y funcional de las células. Los tejidos que se diferencian pasan de ser meristemáticos a embrionarios los tejidos adultos o maduros.
La totipontencionalidad es la capacidad de las células vegetales (siempre y cuando no hayan perdido el núcleo) de perder todas las diferenciaciones y volver a ser meristemáticos. Gracias a esto una sola célula puede regenerar una nueva planta siempre y cuando tenga los requisitos necesarios, que son:
  • Separarle del medio donde se ha diferenciado.
  • Proporcionarle los estímulos adecuados (hormonas vegetales).
Tipos de meristemos:
  • Según su posición en la planta:
    • Meristemos apicales: aparecen en los ápices de raíces, tallos … Son responsables del crecimiento en longitud.
    • Meristemos laterales: aparecen en paralelo a la circunferencia del órgano que ocupan. Son responsables del crecimiento en grosor.
    • Meristemos intercalares: aparecen entre tejidos maduros y solo en determinados tipos de plantas. Ej.: caña de azúcar.
Características de las células meristemáticas:
      • Son células pequeñas
      • Pared primaria fina
      • Forma regular (isodiamétricas)
      • Muchas vacuolas y pequeñas
      • Sin sustancias de reserva
      • Plastos en formas inmaduras (protoplastos)
        • Según su origen:
  • Meristemo primario: proviene directamente de células que nunca han perdido su
                        capacidad de división.
  • Meristemo secundario: se origina a partir de células diferenciadas que nuevamente
                        adquieren su capacidad de división.
 ACTIVIDAD PARA ALMNOS/AS DE 8° GRADO "A" Y "B"


De la información anterior haz un resmen , dibuja una planta   identificando en ella los meristemos apicales, laterales  e intercalares



sábado, 10 de septiembre de 2011

TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO
En un primer momento se aplico a todo tipo de membrana tanto transparente como opaca que revisten y recubren la parte externa del cuerpo y la parte interna de las cavidades internas. Durante el desarrollo embrionario, las células de revestimiento epitelial y las membranas formadas por esas células crecían en profundidad formando las glándulas.
Tejido epitelial
Membranas de cubierta y revestimiento
  • De superficies húmedas
    • Simple
      • Plano
      • Cúbico
      • Cilíndrico
    • Pseudoestratificado
    • Estratificado no queratinizado
      • Plano
      • Cilíndrico
      • De transición
  • De superficies secas
    • Estratificado queratinizado
Epitelio Glandular
Función del tejido epitelial
  • Proteger las zonas del cuerpo que revisten
  • Adsorción selectiva
  • Función secretora
Características
Las membranas de los epitelios están formadas por células, no hay sustancia fundamental entre ellas porque están muy unidas, no contienen capilares, las células de estas membranas se alimentan de tejido conjuntivo que está debajo y hace de sostén, estas membranas revisten zonas del organismo que están sometidas a un determinado desgaste.
Epitelio Simple
Formado por una sola capa de células delgadas, se adaptan unas a otras y tienen los bordes unidos por una sustancia cementosa. Puede ser: Plano. función de dialisis, separación de coloides que se encuentran en disolución y posterior filtrado, reciben distintos nombres según su función; de esta forma hablaremos de endotelio aquel que recubre los sistemas vasculares sanguineos y linfáticos, realizando transporte activo, mesotelio aquel que facilita el movimiento de visceras y reviste grandes cavidades. Cúbico. Aspecto más sólido y consistente (reviste el ovario). Cilíndrico. Los nucleos de las células se encuentran en la base o porción inferior, realizan la función de segregar moco, este tipo de epitelio presenta dos tipos de células alternadas, las que segregan el moco y las que lo desplazan. Las que lo segregan se denominan calciformes, las cuales pierden sus microvellosidades, mientras que las que realizan el desplazamiento si poseen microvellosidades.
Pseudoestratificado
Es cilíndrico y puede ser ciliado o no; aparecen en la traquea y bronquios.
Estratificado
Resiste mejor el desgaste, puede ser plano (zonas húmedas sujetas a desgaste fuerte), cilíndricos (en zonas de mayor protección) y de transición en la vejiga y vías respiratorias.
El epitelio de superficies secas es plano y queratinizado, la queratina desempeña distintas funciones: impermeable al agua, función protectora e impermeable contra bacterias.
EPITELIO GLANDULAR
Estos epitelios están formados por células que constituyen las glándulas, las cuales producen la secreción de líquidos que tienen composición diferente a la del plasma sanguineo o a otros líquidos del del tejido. Los productos sintetizados se van acumular en la célula en forma de gránulos de secreción. Hay glándulas con baja actividad de síntesis, se clasifican en glándulas endocrinas y glándulas exocrinas.
Las glándulas endocrinas eliminan los productos de secreción directamente a los capilares sanguineos. En la formación de estas desaparecen las células que forman el cordón y las células más profundas se especializan para segregar a los capilares sanguineos. Todas las células secretoras están en contacto con los capilares debido a la disposición en cordones rectos o irregulares separados entre si por los capilares sanguineos o se forman acúmulos vesiculares. Todas estas glándulas pueden acumular en mayor o menor cantidad los productos de secreción. En ocasiones las glándulas endocrinas almacenan más de lo que pueden intracelularmente y lo hacen extracelular, se produce así un producto acumulado rodeado de células endocrinas que forman la glándula a esta estructura se le llama folículo.
Las glándulas exocrinas, en su formación permanecen células del cordón formando el conducto de la glándula especializandose los más profundos. Se clasifican atendiendo a la forma o unidades secretoras: tubulares, alveolares o acinosa, tubulo alveolar; atendiendo a la forma del conducto: simples y compuestas; según la forma de elaboración de la secreción: holocrinas, apocrinas, mesocrinas; según el caracter de la secreción: serosas, mucosas, mixta

SISTEMA CIRCULATORIO

PARA ALUMNOS  DE 7º GRADO
Resuelve correctamente la siguiente guìa de trabajo

1- ¿Dònde inicia  y donde finaliza la circulación mayor?

2- Establece la diferencia entre la circulaciòn mayor y la circulaciòn menor

3- ¿Donde inicia y dònde finaliza la circulacion menor?

4- Describe brevemente   el proceso de la circulaciòn mayor?

5- Describe  brevemente el proceso de la circulaciòn menor?

    SISTEMA SOLAR

    SISTEMA SOLAR
    Nuestro lugar en el universo es un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella mediana, ubicada en el brazo de una enorme galaxia, una más de las incontables que se encuentran dispersas en el universo. Desde nuestro mundo natal (el único lugar donde podemos asegurar que existe vida), miramos el espacio y contemplamos las maravillas del cosmos. Cerca de la Tierra se encuentran los planetas y demás cuerpos del sistema solar, orbitando nuestro fecundo y familiar Sol; mucho más lejos se distinguen las otras estrellas de nuestra galaxia, algunas brillantes y calientes, otras diminutas y pálidas. Podemos observar nubes de gases de donde surgen las estrellas y percibir extraños fenómenos que indican el enigmático vacío que han dejado las estrellas muertas en violentos cataclismos; también vemos lagunas lácteas que señalan la posición de otras galaxias y, forzando hasta sus límites los instrumentos astronómicos, los científicos investigan los misterios fundamentales: cómo pudo haberse iniciado el universo y cuál podría ser su fin.
    Vía Láctea
    Marte
    Meteoros