LOS EFECTORES efectores secreción de sustancias movimiento

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3 LOS EFECTORES Para ejecutar una respuesta, todas las células de un animal tiene que responder de forma coordinada. Existen células c especializadas (efectores)) en elaborar respuestas, que pueden ser de dos tipos: la secreción n de sustancias y el movimiento (que caracteriza a los animales).

4 La secreción n de sustancias En este caso, los efectores son las células glandulares,, que forman las glándulas, y se encargan de secretar sustancias de distintos tipos, como las hormonas, la saliva, el sudor, la leche, sustancias venenosas, etc.

5 El movimiento En este caso, los efectores son las células musculares que forman los músculos que, al contraerse, producen el movimiento. En algunos invertebrados, la contracción n de los músculos m de las paredes de su cuerpo producen movimientos de reptación en medios terrestres ( lombriz de tierra, babosa, caracol, etc.), y desplazamientos por el agua ( medusas, gusanos marinos, etc.). Todos los moluscos bivalvos (mejillón, almejas, etc.) tienen fuertes músculos m que cierran las dos valvas ante la presencia de un depredador. Los artrópodos poseen potentes músculos m que se apoyan en el exoesqueleto de las patas articuladas y en las alas, que cuando se contraen, les permiten caminar, saltar, volar, etc. En los vertebrados, los músculos m se unen a los huesos a través s de los tendones. Los huesos funcionan como piezas rígidas que, de forma pasiva, son movidas por los músculos. m Cuando estos se contraen, tiran de su apoyo y provocan el movimiento ( correr, saltar, nadar, volar o reptar).

6 Cómo se mueven las piernas? Los movimientos, generalmente, están n controlados por músculos m que realizan movimientos opuestos. Por ejemplo, al caminar, cuando los músculos m bíceps de la pierna se contraen, los cuádriceps se relajan. Para que los músculos m puedan realizar su trabajo tienen que unirse en dos huesos distintos a través de los tendones. Los huesos se unen en unas zonas denominadas articulaciones.. Algunas de estas articulaciones son móviles, m actúan an como palancas y permiten una gran variedad de movimientos, como flexiones, extensiones, rotaciones, etc.

7 EJEMPLOS DE LOCOMOCIÓN N EN LOS ANIMALES LOCOMOCIÓN N POR CILIOS.- Se da en unos animales marinos muy sencillos llamados ctenóforos, que poseen unas paletas natatorias formadas por la unión n de cilios que al batir propulsan al animal

8 Reptación Las ondas de contracción n de los músculos de las serpientes producen dos tipos de movimientos de reptación, uno de avance en zigzag y otro de reptación lineal.

9 Propulsión n a chorro El calamar y el pulpo se mueven por propulsión n a chorro al expulsar agua con gran fuerza a través s de un embudo o sifón que orientan según la dirección n del desplazamiento

10 Vuelo Las alas de insectos, aves y mamíferos voladores se apoyan en potentes músculos que producen movimientos de batida y elevación que permiten el vuelo

11 Locomoción n hidrostática tica Los equinodermos tienen pequeños pies ambulacrales con forma de tubo musculoso, llenos de líquido, l que mueven cuando el líquido, que mueven cuando el líquido entra o sale d ll

12 Natación La forma hidrodinámica y los movimientos de contracción n de los músculos del tronco y de la cola de los animales acuáticos permiten su desplazamiento en el agua.

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14 ORGANOS DE LOS SENTIDOS

15 El ojo humano -Los ojos son una de las partes más expresivas del cuerpo. Y además son los órganos responsables de uno de los sentidos más desarrollados en la especie humana: la vista. Se trata de estructuras perfectamente adaptadas para la captación de imágenes. Los ojos y los órganos que los protegen El ojo humano es un órgano muy complejo, compuesto por multitud de partes que tienen funciones diferentes, y dotado de una gran movilidad. El movimiento del ojo hacia arriba y abajo y hacia los lados es posible gracias a numerosos músculos adosados al globo ocular. Rodeando al ojo, en la cara, es posible distinguir algunas estructuras destinadas a su protección. Párpados, P cejas y pestañas as son estructuras protectoras del globo ocular. Las cejas impiden la caída de sudor de la frente. Los párpados p y las pestañas as actúan an impidiendo la entrada de objetos extraños. El parpadeo constante reparte por la superficie del globo ocular la secreción n lacrimal, haciendo que el ojo esté constantemente humedecido

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17 El oídoo Los oídos o son los órganos encargados de captar los estímulos sonoros que, en realidad, son variaciones de presión n en el aire que se perciben gracias a mecanorreceptores conectados con neuronas. Los peces no tienen oído, o pero sís un órgano especializado, la línea l lateral (un estrecho canal longitudinal protegido por escamas y repleto de células c y terminales sensoriales, que capta las vibraciones del agua) gracias al mismo tipo de receptores. La audición n es exclusiva de los vertebrados tetrápodos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Las aves no poseen orejas, pero su capacidad auditiva es mayor que la del ser humano. Además s de su función n auditiva, los oídos o tienen también n un cometido relacionado con el equilibrio. En todos los vertebrados existen unas partes del oído, o los canales semicirculares, que informan sobre la posición n del cuerpo.

18 El gusto y el olfato El sentido del olfato se localiza en las fosas nasales, donde se encuentran los quimiorreceptores, que reconocen moléculas transportadas por el aire. Son neuronas sensoriales modificadas. El sentido del olfato está relacionado con el del gusto: ya desde los anfibios, las fosas se comunican con la boca mediante las coanas. Los peces y muchos mamíferos depredadores presentan una capacidad olfativa muy superior a la del ser humano. En los vertebrados terrestres, el sentido del gusto reside en las papilas gustativas de la lengua, que permiten reconocer moléculas disueltas en agua. Existen receptores específicos para cada uno de los cuatro sabores (dulce, salado, ácido y agrio). En algunos anfibios y peces aparecen receptores del gusto en la piel.

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20 LECTURA PÁGINA P 189 Muchas aves, como las golondrinas, los flamencos, o los estorninos, os, migran anualmente coincidiendo el momento de la migración n con el cambio de las estaciones. En sus desplazamientos, pueden recorrer miles de Kilómetros, siendo uno de los casos más m s llamativos el del pequeño o chorlito dorado, que se desplaza en el verano a los mismos lugares de cría, situados en el norte del continente americano, retornando después s a sus lugares de invernada, localizados en el sur de este continente. Cómo es posible que cada año a o encuentren la ruta a seguir sin equivocar su rumbo?. Un sentido que utilizan las aves para desplazarse es la orientación mediante el Sol, durante el día, d y las estrellas, por la noche. Las aves usan el Sol como una brújula detectando los cambios que se producen en la dirección n de los rayos solares a lo largo del día. d Por la noche, se guían por la posición n de la estrella Polar. Pero el sentido más m s llamativo es el que tienen algunas aves que detectan el campo magnético de la Tierra, y se orientan siguiendo las líneas l que describe este campo desde el polo sur al polo norte magnético

21 ACTIVIDADES Resume el texto anterior en pocas líneas. l Qué sentido crees que utilizan las aves para orientarse con los rayos solares?. Para comprender el texto, debes buscar en un diccionario las palabras que desconozcas y añadirlas a adirlas a tu glosario. Busca información n sobre el sentido de las aves para detectar el campo magnético terrestre

22 ESQUEMA DE LA UNIDAD

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25 Estímulos Luz Sonido Sustancias gaseosas Sustancias en disolución Táctiles Receptores Ojo Oído Fosas nasales Lengua (papilas gustativas) Piel Sentidos Vista Oído Olfato Gusto Tacto

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28 Ejemplos de sistemas nerviosos de los animales Red difusa en celentéreos, ganglios cerebrales y cordones nerviosos en gusanos planos, sistema ganglionar en artrópodos y sistema nervioso en los vertebrados

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30 Tejido nervioso Red de neuronas vista al microscopio Las neuronas, al microscopio, presentan aspecto estrellado, con prolongaciones que forman una intrincada maraña.

31 La coordinación n nerviosa La coordinación n es la regulación n que llevan a cabo los sistemas endocrino y nervioso para que todas las actividades y procesos de un organismo se den simultáneamente y de forma correcta. El sistema nervioso capta informaciones, las analiza y elabora respuestas que pueden ser de dos tipos: motoras (que comportan un cierto tipo de movimiento, realizado por músculos) m y secretoras (producción n de determinadas sustancias por órganos glandulares). Los músculos m y las glándulas son los órganos efectores, es decir, los encargados de dar respuesta a los estímulos. Desde los centros nerviosos y a través s de los nervios les llega la información n en forma de impulso nervioso. Entre la captación n del estímulo y la producción n de la respuesta transcurren tan solo unas milésimas de segundo: ésta es, precisamente, la principal característica del sistema nervioso de los vertebrados, la gran velocidad de respuesta ante los estímulos.

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33 Estructura de una glándula, el páncreas El páncreas es una glándula mixta, con funciones digestivas y endocrinas. En el gráfico se observan las células productoras de jugo pancréatico y los islotes de Langerhans, con células alfa y beta. Estas últimas son las productoras de insulina Se trata de una glándula mixta, que elabora el jugo pancreático (que interviene en la digestión) y hormonas como la insulina y el glucagón. Esta doble función se manifiesta claramente en la organización del tejido pancreático.

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36 La médula espinal humana La médula espinal está recubierta por las meninges (duramadre y piamadre) y se aloja en la columna vertebral, que la protege

37 El sistema nervioso periférico humano -Los centros nerviosos necesitan unas vías de comunicación con el resto del organismo. Estas vías son los nervios. El conjunto de los nervios forma lo que se denomina sistema nervioso periférico. Los órganos del sistema nervioso periférico rico El sistema nervioso periférico rico está formado por los nervios y es el que permite la comunicación n entre el medio externo o interno y el sistema nervioso central. Los nervios, por su función, n, pueden ser motores, sensitivos o mixtos, según n tengan solo fibras motoras, solo sensitivas o de ambos tipos. Las fibras sensitivas provienen de los receptores sensoriales y están formadas por las prolongaciones de las neuronas que llevan los mensajes hacia el sistema nervioso central. Las motoras están formadas por las prolongaciones de las neuronas que llevan las órdenes desde el sistema nervioso central hacia los efectores (músculos o glándulas). Según n de qué zona del sistema nervioso central procedan, los nervios se pueden clasificar a su vez en nervios craneales (12 pares), p unidos al encéfalo, y nervios raquídeos (31 pares), unidos a la médula.

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39 La organización n de un complejo sistema El sistema nervioso periférico rico tiene una parte común, que es la que proviene de los receptores, y otra, la que va desde el sistema nervioso central hasta los efectores. Esta segunda se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo. En el sistema nervioso somático, las vías v motoras están n formadas por neuronas cuyos axones van directamente desde la médula m hasta los efectores (músculos esqueléticos). Sus acciones pueden controlarse voluntariamente: es el responsable del movimiento corporal. En el sistema nervioso vegetativo, las vías v motoras son diferentes y más s complejas que las del somático, y cada una incluye en su recorrido dos neuronas. Estas vías v motoras actúan an sobre el músculo m liso, el músculo m cardíaco aco y las glándulas. Normalmente, el sistema vegetativo funciona de manera involuntaria, inconsciente y automática, tica, por lo que también n se le llama autónomo. Se encarga de controlar funciones de vital importancia, como la respiración, la circulación, la digestión, la actividad cardíaca, aca, la excreción, etc.

40 Partes del sistema nervioso vegetativo El sistema nervioso vegetativo se divide en dos partes: simpático y parasimpático. Ambos sistemas están n controlados por varias estructuras del encéfalo. En general, el sistema simpático prepara al organismo ante situaciones de peligro, mientras que el parasimpático activa las funciones habituales del cuerpo, cuando no existe esa situación n de riesgo. Las funciones de uno y otro suelen ser opuestas y así logran un balance funcional que mantiene el equilibrio entre los diversos procesos que tienen lugar en el organismo.

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43 VOCABULARIO Receptor Taxia Movimiento ameboide Nastia Tropismo Sistema nervioso Sistema endocrino Músculo Articulación Efector

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