TEJIDOS II. Epidermis. Meristema Fundamental. Procambium. Protodermis. Meristema apical. Dermatocaliptrógeno : Cofia o caliptra
|
|
- Eva María Prado Muñoz
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 TEJIDOS II Todo el cuerpo de una planta superior adulta proviene de un tejido que ya está representado en el embrión, es el tejido meristemático o embrionario, del cual depende el crecimiento de una planta. En los meristemas apicales se diferencia una zona denominada promeristema formada por las células iniciales y derivadas próximas, por debajo de la cual hay grupos de células meristemáticas que han sufrido cierto grado de diferenciación y que forman tres zonas meristemáticas primarias parcialmente diferenciadas: la protodermis, el meristema fundamental y el procambium, a partir de los cuales se originan y diferencian todos los tejidos adultos. Estos normalmente, una vez maduros, no siguen creciendo. Así en: La protodermis se origina o diferencia la epidermis. El meristema fundamental, se originan principalmente parénquima y tejidos derivados como colénquima y esclerénquima. El procambium se forman tejidos complejos, el xilema y el floema primarios o tejidos vasculares. Fig. Nº 1. Los meristemos laterales o secundarios se originan cambium y felógeno, responsables del crecimiento en grosor de los tallos y raíces de Gimnospermas y Dicotiledóneas leñosas. A partir de estos tejidos se originan xilema, floema secundarios y peridermis respectivamente. Epidermis Meristema Fundamental Procambium Protodermis Meristema apical Dermatocaliptrógeno : Cofia o caliptra Fig Nº 1: Corte longitudinal de la zona terminal de una raíz donde se observa el meristema apical protegido por la caliptra y la zona que ocupan los meristemas primarios
2 TEJIDOS MECÁNICOS O DE SOSTÉN Los tejidos mecánicos o de sostén, son tejidos definitivos cuya función es dar consistencia, resistencia y solidez a las plantas. Están representados por el colénquima y el esclerénquima que se caracterizan en general por presentar sus paredes fuertemente engrosadas, con espesamientos celulósicos o de lignina respectivamente. COLÉNQUIMA El colénquima es un tejido de sostén que se origina a partir del meristema fundamental. Está formado por células vivas, prismáticas (longitudinalmente), isodiamétricas (transversalmente) con paredes primarias de naturaleza celulósica, con capacidad de seguir alargándose. Se distribuye en las partes de la planta que siguen creciendo (tallos, hojas y partes florales). Es el tejido encargado del sostén de hojas y tallos en crecimiento. Está ausente en tallos y hojas de Monocotiledóneas que desarrollan esclerénquima temprano. Cumplen su función gracias a los espesamientos de las paredes celulares que se encuentran irregularmente distribuidos. Los espesamientos celulósicos, son ricos en sustancias pécticas y agua, lo que les confiere gran plasticidad y permite que las células se estiren a medida que el órgano crece. Los espesamientos se localizan en determinadas áreas de la pared celular, lo que permite distinguir tres tipos de colénquima: a) Colénquima laminar: los espesamientos se localizan en las paredes paralelas a la superficie del órgano (tangenciales o periclinales). Con espacios intercelulares escasos o nulos. Las células en corte transversal tienen forma rectangular. Ej. Pecíolo y tallos jóvenes de Rosa sp., Mikania cordifolia. Fig.Nº 2 b) Colénquima angular: los espesamientos se localizan en las esquinas o ángulos que se forman en los puntos donde se ponen en contacto varias células y con espacios intercelulares escasos o nulos. Ej. Tallo de Apium graveolens, apio, Sambucus australis sauco Fig.Nº 2 c) Colénquima lagunar: se caracteriza por la presencia de espesamientos alrededor de los espacios intercelulares generalmente denominados meatos. Ej. Compuestas, Salvia, Malva, Althaea., Lactuca sativa lechuga Fig.Nº 2 El colénquima se presenta generalmente en posición periférica inmediatamente por debajo de la epidermis o separado de ella por una o más capas de parénquima como por ejemplo en tallos herbáceos, pecíolos y hojas, especialmente a uno o ambos lados de las venas y también a lo largo de los bordes de la lámina. En la raíz puede encontrarse en la corteza y por lo general carecen de él. En su posición subepidérmica el colénquima se encuentra formando anillos continuos o discontinuos o bien como islotes o cordones discretos. Las células del colénquima presentan paredes primarias, engrosadas, brillantes o nacaradas en cortes frescos. Las paredes están compuestas de celulosa, grandes cantidades de pectina y hemicelulosa, pero comúnmente carecen de lignina. Generalmente el engrosamiento de las paredes celulares está distribuido desigualmente.
3 TIPOS DE COLENQUIMA Fig. Nº 2 Esquema de colénquima laminar otangencial Colénquima tangencial en Mikania cordifolia (Dicot.) Esquema de un cordón de colénquima angular en corte transversal de pecíolo de Apium graveolens, apio (Dicot.) Colénquima angular en corte transversal de tallo de Sambucus australis, sauco (Dicot.) Colénquima lagunar en corte transversal de tallo de Lactuca sativa, lechuga (Dicot.)
4 POSICIÓN EN EL CUERPO DE LA PLANTA Se ubica en órganos en vías de crecimiento, cortezas, tallos, pecíolos jóvenes, hojas, frutos, en órganos maduros de plantas herbáceas y normalmente no se encuentra en raíces. Por ej. Fig. Nº 3 y 4 Fig. Nº 3 Corte transversal de tallo de Mikania cordifolia, guaco (Dicot.) con costillas de colénquima Fig. Nº 4 Colénquima en transcorte de hoja de Cephalanthus glabratus, sarandí (Dicot.), mostrando la ubicación del colénquima en la vena media.
5 ESCLERËNQUIMA Es el tejido mecánico o de sostén, constituido por lo general por elementos muertos a la madurez. Por lo que no puede seguir creciendo y aparece en los lugares donde la planta ha concluido su alargamiento. Las células del esclerénquima, se caracterizan por tener un fuerte engrosamiento en sus paredes secundarias, frecuentemente lignificadas o celulósicas (en elementos muertos o vivos respectivamente) Está formado por dos tipos de células: las fibras y las esclereidas que en conjunto constituyen el estereoma de las plantas. Las fibras son largas, fusiformes longitudinalmente y poligonales transversalmente; elásticas y flexibles con puntuaciones simples o ligeramente areoladas, con paredes lignificadas muy gruesas. Se distinguen dos tipos de fibras según la posición que ocupan en el cuerpo de la planta. Por lo general se disponen formando cordones en los tejidos de conducción y cumplen la función de conducción además de la de sostén. Se las clasifica en: 1- Fibras xilemáticas o intraxilares: se encuentran tanto en el xilema primario con el secundario. Comprende dos tipos principales: Fig. Nº 5 Las fibras libriformes, con puntuaciones simples y Las fibrotraqueidas, con puntuaciones areoladas. Cumplen la función de sostén y la de conducción. 2- Fibras extraxilares: se encuentran en diferentes posiciones y comprende las Fibras del floema o fibras xilemáticas o xilares, especialmente en Dicotiledóneas Fibras corticales en la corteza (incluidas en el parénquima cortical) Fibras medulares y de vaina acompañando a los hacecillos de conducción de hojas y tallos de Monocotiledóneas, Fibras pericíclicas o perivasculares que rodean el cilindro vascular de tallos y raíces por fuera del floema. Tanto las fibras xilemáticas como las floemáticas, pueden ser septadas, los septos son paredes primarias que se han formado por divisiones del citoplasma (citocinesis) producidas después de la deposición de pared secundaria sobre las paredes longitudinales. Fig. Nº 5. Posición de las fibras en corte transversal de tallo de una monocotiledónea.
6 Las esclereidas son células más o menos cortas y anchas o isodiamétricas con puntuaciones simples o ramificadas. También llamadas células pétreas por la dureza que presenta su gruesa pared secundaria lignificada. En ciertas especies aparecen cristales incluidos dentro de la pared secundaria. Se encuentran en forma aislada o reunidas en pequeños grupos constituyendo idioblastos como en el mesocarpo de la pera. Pueden formar gruesas capas de tejidos como en el endocarpo de algunas drupas (nuez), en el tegumento de semillas como arvejas, porotos y en la corteza de tallos. En sección transversal es poligonal y en sus primeros estadios es una célula viva. Los espesamientos de lignina se interrumpen formando canales simples o ramificados orientados hacia el lumen celular. La forma de las esclereidas varía y de acuerdo con ello reciben distintos nombres: Fig. Nº 6-10 a) Braquiesclereidas: son esclereidas cortas, más o menos anchas, isodiamétricas, con gruesas paredes provistas de puntuaciones simples ramificadas. Se encuentran en grupo en la corteza, médula y floema de tallos y en la pulpa de los frutos. Ej. Pera, membrillo. b) Macroesclereidas: son esclereidas columnares, con un lumen celular muy reducido de extremos romos, truncos. Ej. Tegumento de semillas de poroto, arveja, sandía. c) Osteoesclereidas: esclereidas en forma de hueso (fémur). Ej. Tegumento de semillas de arveja. d) Astroesclereidas: esclereidas en forma de estrellas. Ej. Endocarpo de nuez. Esclereidas filiformes: esclereidas en forma de fibras muy delgadas. Ej. Mesófilo de hojas de olivo. e) Tricoesclereidas: esclereidas en forma de un pelo vegetal ramificado. Ej. Mesófilo de hojas de té. Fig. Nº 6: Braquiesclereidas en pulpa de pera, Pyrus communis (Dicot.)Corte óptico, mostrando las paredes con puntuaciones ramificadas y el lumen reducido Esclereidas del endocarpo -carozo- de Prunus (durazno), Dicot. Imagen tomada de Berg (1997) Fig. Nº 7 Esclereidas de la cubierta seminal de Pisum sativum, arveja (Dicot.)
7 Fig. Nº 8 Astroesclereidas: células ramificadas en grado variable. Astroesclereidas en aerénquima de Nymphoides, estrella del agua (Dicot.): esquema y cortes de tallo fotografiados con microscopio óptico y MEB Fig. Nº 9 Esquema de esclereidas filiformes Porción de una hoja diafanizada de Olea europaea, olivo (Dicot.), fotografiada en MO con luz polarizada mostrando esclereidas filiformes Fig. Nº 10 Tricoesclereidas en Camelia sinensis té
8 Aplicación económica de las fibras Las fibras de muchas especies vegetales son usadas en la industria textil. Comercialmente se las clasifica en: fibras blandas, que poseen paredes celulósicas no lignificadas o si están lignificadas mantienen su flexibilidad y son suaves. Ej. Fibras floemáticas o liberianas del lino, cáñamo, yute, ramio y otras. Las fibras duras, proceden de las hojas de monocotiledóneas y presentan paredes muy lignificadas y son duras y rígidas. Ej. sisal y ramio Fig. Nº 11 y 12 Fig. Nº 11 Fibras de sisal Agave sisalana Fig. Nº 12 Boehmeria caudata fibras de ramio TEJIDOS DE CONDUCCIÓN Es un sistema de tejidos que en su formación participan más de un tipo de células. Pueden ser de origen primario cuando provienen del procambium y se encuentran desarrollados en el cuerpo primario de todas las traqueofitas, y de origen secundario los que se forman a partir del cambium vascular, especialmente desarrollados en Gimnospermas y Dicotiledóneas leñosas. El tejido vascular de las plantas superiores, se compone de xilema, hadroma o leño, cuya función principal es el transporte de agua y solutos (savia bruta) y floema, leptoma o líber que principalmente transporta los productos de la fotosíntesis (savia elaborada). XILEMA Se origina en órganos en desarrollo a partir del procambium de los meristemas apicales. Por formarse en el cuerpo primario de la planta, se lo denomina xilema primario. Cuando la planta desarrolla un cuerpo secundario, como resultado de la actividad del
9 cambium vascular se forma además el xilema secundario. Es el tejido que cumple con la función de transportar la savia bruta, agua y sales disueltas, que son absorbidas por las raíces hacia el tallo y las hojas. El xilema es un tejido complejo que está constituido por distintos tipos de células en relación con la función que desempeñan: TIPOS DE CÉLULAS 1-Elementos conductores o elementos traqueales: Traqueidas Unidades de vaso 2-Células esclerenquimáticas: Fibras libriformes Fibrotraqueidas FUNCIÓN PRINCIPAL Son células muertas dedicadas al transporte de savia bruta (conducción de agua y solutos) Sostén, a veces almacenamiento y conducción en el caso de fibrotraqueidas. También son células muertas. 3-Células parenquimáticas: Son células vivas principalmente destinadas al almacenamiento y traslación de sustancias ergásticas. TRAQUEIDAS: son células muertas, sin citoplasma ni núcleo, alargadas imperforadas, es decir, con las paredes terminales intactas y con paredes secundarias lignificadas. Realizan una doble función, conductora y mecánica o de sostén. Las paredes laterales presentan generalmente puntuaciones areoladas, y también se presentan engrosamientos o espesamientos de lignina al igual que el de las unidades de vaso: anillado, helicoidal, escalariforme y reticular. Desde el punto de vista filogenético las traqueidas son más primitivas que las unidades de vaso y fibras xilemáticas. De aquí que sean las únicas o las principales células conductoras y de sostén en Pteridofitas y Gimnospermas, que constituyen las Traqueofitas más primitivas. Fig. Nº 13 a UNIDADES DE VASO: son células muertas, aproximadamente cilíndricas, con las paredes o extremos terminales perforadas y con paredes secundarias lignificadas. Las unidades de vaso constituyen el principal elemento de conducción del xilema de las Angiospermas. La pared terminal puede tener una sola perforación denominándose perforación simple, o varias perforaciones llamada en este caso, perforación múltiple. Esta forma de perforación múltiple puede presentarse como escalariforme, reticulada o foraminada, según que tales perforaciones estén dispuestos a modo de peldaños de una escalera, en forma de red o de orificios más o menos circulares respectivamente. La pared terminal perforada de las unidades de vaso se denomina lámina perforada. Las paredes laterales presentan engrosamientos secundarios. Fig. Nº 13 b y c. Una serie superpuesta de unidades de vaso constituye un vaso. Según los engrosamientos secundarios de las paredes laterales, se distinguen los siguientes tipos de vasos: Vaso anillado o anular: cuando los engrosamientos son en forma de anillos. Vaso heliucoidal: engrosamiento en forma de espiral, también se denominan vasos espiralados. Vaso reticulado: engrosamiento en forma de red. Vaso punteado: con puntuaciones areoladas, donde el engrosamiento es casi total, excepto en los poros de las puntuaciones engrosadas.
10 Cabe destacar que en algunos casos el xilema no presenta vasos. Generalmente faltan en la mayoría de las Pteridofitas y Gimnospermas, las cuales presentan un xilema constituido por traqueadas. Los vasos son característicos en el xilema de las Angiospermas con excepción de las Winteráceas y otras especies pertenecientes a otras familias, como así también en algunas plantas acuáticas como Egeria, sin tejido vascular. FIBRAS XILEMÁTICAS (libriformes y fibrotraqueidas): son células vivas o muertas, de forma alargada, fusiformes con puntuaciones simples o ligeramente areoladas. Las fibras leñosas típicas tienen membranas secundarias lignificadas, varían en el tamaño, la forma, el espesor de la pared, tipo y abundancia de puntuaciones. Ej. Fibras de Cinchona calysaya (quina), Rhamnus purshiana (cáscara sagrada), Ephedra sp. (efedra). CÉLULAS PARENQUIMÁTICAS: constituyen el parénquima xilemático y son células vivas de forma variada, más o menos alargadas o cortas hasta aproximadamente isodiamétricas. Las de origen secundario pueden tener paredes secundarias, con puntuaciones simples cuando limitan con otras células parenquimáticas o areoladas cuando limitan con unidades de vaso o con traqueidas; en este caso pueden ser también simples o semiareoladas. La pared primaria es celulósica, la secundaria lignificada o celulósica. Las células parenquimáticas pertenecen al paréquima xilemático o parénquima leñoso que desempeña la función de reserva principalmente y al parénquima radiomedular, que tiene una función conductora de principios entre los elementos del sistema y otros tejidos. Las células del parénquima que acompaña al xilema secundario tiene sus paredes gruesas, lignificadas. Fig. Nº 13 a-tipos de Fibras, fibrotraqueidas, traqueas y unidades de vaso
11 Fig. Nº 13 b.tipos de placas de perforación Fig. Nº 13 c.tipos de espesamientos de las paredes secundarias lignificadas de los elementos traqueales.
12 FLOEMA El floema es el tejido responsable de la conducción de las sustancias formadas en las hojas, luego de la fotosíntesis y según el meristema que lo origina, se clasifica en floema primario y secundario. El floema primario se origina a partir del procambium y en plantas con crecimiento secundario, el cambium produce además, floema secundario. El floema, al igual que el xilema, es un tejido complejo. Los distintos tipos de células que lo constituyen, pueden agruparse en tres categorías a las cuales corresponden diferentes funciones. En el siguiente cuadro se consideran los distintos tipos de células y las funciones que le corresponden: TIPOS DE CÉLULAS 1-Elementos conductores o cribosos: Células cribosas Unidades de tubo criboso 2-Células parenquimáticas Células anexas y otras 3-Células esclerenquimáticas Fibras esclereidas FUNCIÓN PRINCIPAL Conducción especialmente longitudinal de nutrientes Conducción y alimentos de nutrientes Sostén a veces almacenamiento ELEMENTOS CRIBOSOS: los elementos cribosoos son células más o menos alargadas cuyas paredes varían en espesor no presentando núcleo en estado adulto. En las paredes presentan áreas con poros denominadas áreas cribosas a través de las cuales se produce el intercambio de sustancias. En Gimnospermas reciben el nombre de células cribosas siendo elementos más primitivos en su estructura. En angiospermas las áreas cribosas están limitadas a las paredes terminales de unión entre las distintas células del tubo criboso y se denominan placas cribosas. Un área cribosa está formada por una serie de perforaciones o poros a través de los cuales los protoplastos de los elementos cribosos adyacentes están relacionados por prolongaciones cordoniformes (semejantes a los plasmodesmos en las membranas primarias). Placa cribosa: son conjuntos de áreas cribosas de mayor diámetro y especialización y se encuentran en las membranas terminales de los tubos cribosos. Cuando la placa cribosa consta de una sola área cribosa se denomina placa cribosa simple. Cuando son varias áreas cribosas se denomina placa cribosa compuesta. Los poros de las placas cribosas presentan un reborde de calosa la cual, hacia el final del período vegetativo llega a obstruir los poros por acumulación. De este modo queda interrumpido el flujo de savia entre los elementos del floema. La calosa es un polisacárido insoluble en agua y en solución amoniacal de óxido cúprico, se disuelve en frío en una solución al 1 % de potasa cáustica. Se tiñe de color rojizo con el cloruro de zinc iodado. Fig.Nº 14 CÉLULAS PARENQUIMÁTICAS: son elementos vivos, de forma variada, alargadas en el floema primario y cortas en el secundario. Las funciones de este parénquima son: conducción entre los elementos vecinos, de la savia elaborada, acumulación de sustancias de reserva como almidón, lípidos y acumulación de taninos y de resinas. La pared es celulósica primaria, con puntuaciones simples. Las células anexas, son células vivas de naturaleza parenquimática muy especializadas, que están en relación con el elemento criboso y son típicas del floema de Angiospermas. Cada unidad de tubo criboso puede tener una o más células anexas pudiendo faltar en el
13 protofloema. Las células anexas se relacionan con los tubos cribosos no solo ontogenética y morfológicamente sino también fisiológicamente. Cuando el tubo deja de conducir la célula anexa muere. Morfológicamente son células con un lumen estrecho en relación a los tubos, muy ricas en plasma, con grandes núcleos, a menudo poliploides, carecen de plastidios, pero presentan muchos mitocondrios y se conectan con los tubos a través de finas puntuaciones y plasmodesmos. FIBRAS LIBERIANAS: presentan la forma de hueso alargado, pudiendo variar en longitud con sus extremos en ocasiones romos o ramificados. Generalmente las fibras liberianas primarias son más largas que las secundarias. Las paredes celulares son frecuentemente muy gruesas pudiendo alcanzar en algunos casos hasta el 90% del área de la célula vista en sección transversal (lino). Las puntuaciones son simples o con ligeros rebordes. Algunas fibras tienen paredes lignificadas mientras otras permanecen celulósicas. En las fibras liberianas puede observarse laminaciones concéntricas. Fig. Nº 14. Tubos cribosos, mostrando las placas y células anexas TEJIDO SECRETOR No forman un tejido sino que se presentan dentro de otros tejidos como estructuras especializadas en la secreción. Las células vegetales producen muchas sustancias que son subproductos del metabolismo y que quedan más o menos aislados de los protoplastos vivos o son eliminados enteramente del cuerpo de la planta. Ejemplos de estas sustancias son: los terpenos, hidrocarburos de distinto grado de polimerización como los terpenos superiores (carotenoides, saponinas, caucho) y los terpenos inferiores (aceites esenciales). También taninos, distintos tipos de cristales, el látex, etc. Se distinguen: 1) Las estructuras secretoras externas, cuando vierten el producto de secreción al exterior de la planta, y 2) Las estructuras secretoras internas que contienen a la secreción y no la vierten al exterior.
14 Estructuras Secretoras Externas La superficie de la planta tiene muchas formas de estructuras secretoras. Así encontramos: Fig. Nº Epitelio: está formado por células de la epidermis de los pétalos florales las que en su interior encierran esencias que producen el aroma característico al volatilizarse a través de las finísimas cutículas. Estas le confieren a los pétalos un aspecto aterciopelado, y presentan una superficie convexa. 2- Osmóforos: en algunas plantas el perfume de las flores se origina en glándulas especiales llamadas osmóforos por Vogel (dador y olor), cuyas células adoptan formas de lengüetas o cilios. Ej. En Asclepiadáceas, Aráceas, Orquidáceas, etc. Se pueden identificar por tinción con rojo neutro en flores enteras. 3- Tricomas y glándulas: pueden ser de origen epidérmico o subepidérmico. Los pelos o tricomas glandulares poseen un pie o pedúnculo que sostiene a una cabeza unicelular o multicelular cuyas células producen y almacenan la secreción. Los pelos de hojas o flores que son glandulares, pueden ser biseriados, provistos de una cabeza uni o pluricelular (pelos capitados); sobre un estrecho pedúnculo, formado por una serie de células, escamas o pelos peltados. En Atropa se encuentran pelos glandulares que contienen aceites esenciales. Las células secretoras tienen protoplastos densos por la vacuolización decreciente y son ricos en sustancias proteicas, cuyos grandes núcleos pueden ser poliploides. En algunas estructuras glandulares se han identificado fosfatasa o hidrolasa. Las escamas y los pelos glandulares realizan normalmente la secreción entre la membrana y la cutícula la cual se extiende considerablemente hasta que se rompe liberando el contenido de aceite esencial en forma de gotitas, en los pelos secretores de la menta. Otro ejemplo de pelo secretor lo encontramos en Urtica dioica (ortiga) que tiene una mecánica especial para liberar su contenido. El pelo es semejante a un fino tubo capilar calcificado en la parte inferior y silicificado en la superior. En su base tiene un ensanchamiento celular que encierra la sustancia a segregar constituida por formiato de Na, histaminas y acetil colina, sumamente irritante. La base está formada por células de la epidermis que se elevan a modo de soporte. En el extremo superior del tubo el ápice silicificado, esférico se rompe a lo largo de una línea predeterminada cuando el pelo entra en contacto con un objeto y vuelca su contenido. Ver fig. Nº Nectarios: son estructuras secretoras que se encuentran en flores, nectarios florales y en las partes vegetativas como tallos, hojas, estípulas, pedúnculos florales, son los nectarios extraflorales. Están ubicados cercanos a los tejidos de conducción, particularmente al floema. El néctar puede estar formado por a) sacarosa; b) sacarosa, glucosa y fructosa en partes iguales y c) glucosa y fructosa predominantemente. En flores de Dicotiledóneas el néctar puede ser agregado por las partes basales de los estambres (poligonales). Puede consistir de un disco situado en la base del ovario entre los estambres y el ovario. En Tiliales está constituido de pelos glandulares pluricelulares formando una almohadilla. En las Monocotiledóneas los nectarios se presentan en los septos del ovario por lo general. 5- Hidatodos: son estructuras que expelen agua desde el interior de las hojas a su superficie en un proceso denominado gutación. El agua de gutación contiene diversas sales, azúcares y otras sustancias orgánicas, a veces también glutamina cuando se han abonado las plantas con sulfito de amonio.
15 Fig. Nº 15 -Tricomas glandulares Pelo capitado Pelos estrellados y glandular
16 Estructuras Secretoras Internas Fig. Nº Células secretoras: están más o menos bien diferenciadas del parénquima fundamental y contienen diversas sustancias: bálsamos, resinas, taninos, mucílagos, gomas y cristales. Se denominan idioblastos secretores y difieren considerablemente de las células vecinas entre los cuales se encuentran dispersos. Pueden ser isodiamétricas, en forma de tubos o sacos o ramificados. Un tipo común son las células oleíferas que presentan un citoplasma espumoso y carecen de núcleo. La membrana puede contener una laminilla de suberina. Se encuentran en todas las partes de la planta. Las células cristalíferas son consideradas como idioblastos pero pueden también estar modificadas como los litocistos de Ficus sp., y las células de rafidios. Ej. de célula secretora: hojas de laurel, Laurus nobilis o de acoro, Acorus calamus. Ig. Nº Bolsas secretoras o cavidades secretoras: pueden ser de dos tipos según su origen: lisógenos o esquizógenos. Lisógenos: las células secretoras se rompen formando una cavidad que alojará los productos de secreción. En el epicarpo de los citrus, eucaliptos, cuando se desintegran las paredes celulares y los protoplastos; las gotas de aceite esencial pueden unirse formando bolsas mayores. Deben distinguirse de las Bolsas oleíferas que se originan por separación de las células o sea de forma esquizógena, por ej. en hipérico, Hypericum perforatum presentándose revestidos de una capa celular que secreta los aceites en el espacio vacío. 3- Canales secretores: son originados por esquizogénesis lo cual da lugar a la formación de largos tubos rodeados de células secretoras que vuelcan su contenido en los canales. Son característicos de los pinos los canales resiníferos que contienen resinas y oleoresinas. En este cso los canales están rodeados por una vaina esclerenquimática (fibras). 4- Vasos laticíferos: constituido por células que contienen un líquido generalmente de aspecto lechoso que se conoce como látex: esta sustancia está compuesta por alcaloides, enzimas, proteínas, azúcares, almidón, albúminas, aceites, caucho y otras sustancias vegetales secundarias, que en parte están disueltas, en parte se hallan en partículas y en parte se presentan en forma de pequeñas gotitas de emulsión que le da al látex su aspecto lechoso. Los vasos laticíferos tienen el aspecto de tubos alargados y delgados. En general poseen paredes celulares primarias, blandas, aparentemente plásticas o con espesamientos hemicelulósicos y pécticos (calosa); es decir que no son lignificadas y por presentar numerosos núcleos son cenocíticos. Según su origen pueden ser simples o compuestos. Se denominan simples cuando son células aisladas y compuestos o articulados cuando derivan de una serie de células. Tanto los simples como los articulados pueden ramificarse constituyendo los vasos laticíferos apocíticos cuando se ramifican sin unirse jamás ( Euforbiáceas, Nerium, Vinca, Cannabis). En cambio cuando se ramifican y se anastomosan formando una red se llaman vasos laticíferos simplásticos. Un laticífero no articulado constituido por una célula puede extenderse por todo el vegetal. Normalmente los laticíferos se encuentran en relación con cualquier tejido, aunque muchos están más conectados con el floema. El látex generalmente de color blanco y de aspecto lechoso puede en ciertos casos presentar pigmentaciones diversas por ej. es amarillo en Argemone. El caucho del látex constituido por restos de isopreno (terpeno) es producido por Hevea brasiliensis (Euforbiáceas) y por Ficus elastica (Moráceas), entre otras especies cauchíferas. Otro látex rico en alcaloides como como en el caso del opio que se extrae de los frutos aún verdes de la amapola
17 medicinal Papaver somniferum (Papaveráceas) y cuyo componente fundamental es la morfina o tintura de opio conocida como láudano se utilizan como analgésico. También contiene papaverina que es antiespasmódica. El látex del mamón, Carica papaya (Caricáceas) contiene la enzima proteolítica, papaína. En cuanto al almidón el látex en general toma formas poco comunes. Así por ej. es de forma de hueso en algunas especies de Euphorbia. Otros látex de importancia económica son el chicle y la gutapercha. Este último se conoce como aislante, para recubrir cables y para tratamientos de conducto en odontología. Fig. Nº 16 Conductos resiníferos esquizógeno Cistolito Bolsas o cavidades secretoras lisogénicas
18 Tubos Laticíferos
Tejidos vegetales Plantas cormofitas
Los tejidos Tejidos vegetales Plantas cormofitas Tejidos vegetales Tejidos meristemáticos Tejidos adultos Tejidos meristemáticos Células meristemáticas: - Pequeñas - Pared celular delgada - Pocas vacuolas
Más detallesCélulas y Tejidos del Cuerpo Vegetal. Tema 3: Tejidos Parenquimáticos y Mecánicos. Diapositiva 1
Células y Tejidos del Cuerpo Vegetal Tema 3: Tejidos Parenquimáticos y Mecánicos Diapositiva 1 Tejidos M e cánicos Índice-1 Tejidos Mecánicos: El Colénquima. Caracteres Generales. Características Celulares.
Más detallesHay dos tipos de tejidos :
Hay dos tipos de tejidos : 1. Tejidos meristemáticos: Las células se multiplican constantemente 2. Tejidos permanentes: Las células NO se dividen ni crecen constantemente Hay de dos tipos 1. Tejidos primarios
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 2015 CURSO DE MORFOLOGÍA VEGETAL Apellido/s y Nombre/s...
Apellido/s y Nombre/s... TRABAJO PRACTICO 4... Comisión...Fecha... TEJIDOS DE CONDUCCIÓN XILEMA, LEÑO O HADROMA FLOEMA, LÍBER O LEPTOMA Son TEJIDOS COMPLEJOS, es decir que están formados por más de una
Más detallesTema 10 (I). Los tejidos vegetales.
Tema 10 (I). Los tejidos vegetales. Introducción. La parte de la Biología que estudia los tejidos es la Histología. Los tejidos vegetales son los que aparecen en las cormofitas, plantas con organización
Más detallesTrabajo Práctico Nº 6: Plantas II
Trabajo Práctico Nº 6: Plantas II SISTEMAS DE TEJIDOS Las células que forman parte de las plantas se asocian de diferentes maneras formando diferentes tipos de tejidos con distinta estructura y función.
Más detallesComo las plantas poseen raíz, tallo y hojas, reciben el nombre de Cormofitas, mientras que las algas y líquenes reciben el nombre de talofitas.
PLANTAS ORGA IZACIÓ DE U A PLA TA: Tanto las plantas como las algas son seres autótrofos fotosintéticos. Las plantas están adaptadas al ambiente terrestre, los que supone superar una serie de dificultades
Más detallesTEJIDOS DE CONDUCCIÓN: XILEMA Y FLOEMA
TEJIDOS DE CONDUCCIÓN: XILEMA Y FLOEMA XILEMA = LEÑO = HADROMA FLOEMA = LIBER O = LEPTOMA Son tejidos complejos formados por diversos elementos celulares. Origen: en la yema apical del tallo hay una zona
Más detallesCÁTEDRA FARMACOBOTÁNICA TRABAJO PRÁCTICO Nº 8
Alumno/a: Fecha: TEMA: HISTOLOGIA: Conducción Sostén - Secreción Objetivos: Diferenciar los tejidos de sostén y las células que los constituyen Reconocer los elementos de conducción xilemáticos Diferenciar
Más detalles3. La organización pluricelular
TEJIDOS VEGETALES Tejidos vegetales: tejidos meristemáticos Son los responsables del crecimiento del vegetal. Son pequeñas, tienen forma poliédrica, con paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes.
Más detallesUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS INGENIERÍA EN BIOQUÍMICA BOTÁNICA 2014B DRA. EN C. SOFÍA LOZA CORNEJO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS INGENIERÍA EN BIOQUÍMICA BOTÁNICA 2014B DRA. EN C. SOFÍA LOZA CORNEJO PRÁCTICA 4. TEJIDOS VEGETALES. II. TEJIDO FUNDAMENTAL (PARÉNQUIMA, COLÉNQUIMA
Más detallesClasificación de los tejidos vegetales. Meristemos primarios. Meristemos secundarios. T. Protectores. T. Parenquimático. T. Sostén. T.
Tejidos vegetales Clasificación de los tejidos vegetales Tejidos embrionarios (=Meristemos) Meristemos primarios Meristemos secundarios T. Protectores Cambium Felógeno Epidermis Súber P. Clorofílico T.
Más detallesTEJIDOS DE LAS PLANTAS en CRECIMIENTO PRIMARIO
TEJIDOS DE LAS PLANTAS en CRECIMIENTO PRIMARIO Lic. María Mercedes Alemán Dra. Angela Etcheverry Dr. Pablo Ortega Baes Lic. Trinidad Figueroa Lic. Carlos Gomez Sr. Diego Lopez Sphar Lic. Carolina Yañez
Más detallesLA CONQUISTA DEL MEDIO TERRESTRE
I TEJIDOS VEGETALES LA CONQUISTA DEL MEDIO TERRESTRE Las plantas, al adaptarse al medio terrestre, tuvieron que: - protegerse de la desecación - ser capaces de distribuir los nutrientes - poder mantenerse
Más detallesTallo. Conducción y soporte. Almacenamiento (tallos reservantes).
ÓRGANOS VEGETALES Tallo Parte aérea de la planta. Sirve de soporte a otros órganos: hojas y ramas laterales (fase vegetativa) y a flores y frutos (fase reproductora). Funciones: Conducción y soporte. Almacenamiento
Más detallesTema 3a: Tejidos Parenquimáticos
Tema 3a: Tejidos Parenquimáticos Prof. Francisco J. García Breijo Unidad Docente de Botánica Dep. Ecosistemas Agroforestales Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología Universidad Politécnica
Más detallesANATOMÍA DE LA RAÍZ. Prof. Iris Edith Peralta
ANATOMÍA DE LA RAÍZ Prof. Iris Edith Peralta BOTÁNICA I - CÁTEDRA DE BOTÁNICA AGRÍCOLA - FCA - UNCU - 2014 Raíz Órgano generalmente subterráneo y oculto, especializado en: Fijación de la planta al substrato
Más detallesÓRGANOS VEGETALES. Tallo
ÓRGANOS VEGETALES Tallo Parte aérea de la planta. Sirve de soporte a otros órganos: hojas y ramas laterales (fase vegetativa) y a flores y frutos (fase reproductora). Funciones: Conducción y soporte. Almacenamiento
Más detallesLOS TEJIDOS PRIMARIOS
LOS TEJIDOS PRIMARIOS - XILEMA PRIMARIO - (Primera Parte) Esta presentación está protegida por la ley de derechos de autor. Su reproducción o uso sin el permiso expreso del autor está prohibida por ley.
Más detallesTEJIDOS VEGETALES en CRECIMIENTO PRIMARIO
TEJIDOS VEGETALES en CRECIMIENTO PRIMARIO Lic María Mercedes Alemán Dra Angela Etcheverry Ing. Stella Perez de Bianchi Lic. Trinidad Figueroa Sr. Diego Lopez Sphar Srta. Carolina Yañez El crecimiento primario
Más detalles7.2. EL CORMO: LOS TEJIDOS VEGETALES. Anillos de crecimiento
7.2. EL CORMO: LOS TEJIDOS VEGETALES En este epígrafe te ofrecemos una serie de fotografías y esquemas que te ayudarán a entender mejor los tejidos vegetales, en concreto parénquimas, súber, xilema y floema
Más detallesFisiología vegetal. Tejidos Vegetales. Tejidos vegetales.
Las plantas son organismos eucariotas pluricelulares fotosintéticos. Sus células están recubiertas con una pared de celulosa. Su ciclo vital se desarrolla con una fase haploide y una diploide que, según
Más detallesSecretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente 2009 Subsecretaría de Recursos Naturales Para cada Santafesino un árbol 2009 Botánica.. Fisiología Vegetal. Clorofila Citocromo Morfología Las Plantas.. Pteridophytas(ni flores
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
Objetivos: Introducción UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Facultad de Ciencias Naturales Dpto. Biología General BOTANICA GENERAL HISTOLOGIA DE CORMO Trabajo Práctico Nº 5 Alumno/a:...
Más detallesSISTEMA FUNDAMENTAL PARÉNQUIMAS Y TEJIDOS DE SOSTÉN. Prof. Iris Edith Peralta. Cátedra de Botánica Agrícola Dpto. de Ciencias Biológicas FCA -UNCU
SISTEMA FUNDAMENTAL PARÉNQUIMAS Y TEJIDOS DE SOSTÉN Prof. Iris Edith Peralta Cátedra de Botánica Agrícola Dpto. de Ciencias Biológicas FCA -UNCU BOTÁNICA II Capítulo 3: Endomorfología Unidad 9: Sistema
Más detallesLA RAÍZ: FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA
LA RAÍZ: FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA Como se expresó para el tallo, la estructura secundaria de la raíz es producida por los mismos meristemas laterales o secundarios los cuales difieren solamente
Más detallesESTUDIO DE ESTRUCTURAS VEGETATIVAS DE ANGIOSPERMAS
I.E.S. Sierra de Guadarrama Dpto. de Biología y Geología ESTUDIO DE ESTRUCTURAS VEGETATIVAS DE ANGIOSPERMAS Introducción Las angiospermas son cormófitas y fanerógamas que se caracterizan por tener los
Más detallesLA CÉLULA VEGETAL. Dinca Cristina Martín Montiel
LA CÉLULA VEGETAL Dinca Cristina Martín Montiel CONCEPTO: Es la unidad orgánica fundamental de todo ser vivo. Toman las formas más diversas, adaptadas en cada órgano a su respectiva función. La Célula
Más detallesIntroducción a la Botánica 1º ta. clase teórica: 23 de marzo Tejidos vegetales
Introducción a la Botánica 1º 2016 4ta. clase teórica: 23 de marzo 2016 Tejidos vegetales Buenas páginas para visitar sobre histología y anatomía: botweb.uwsp.edu/anatomy/default.htm webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html
Más detallesTEJIDO DE SOSTÉN ESCLERÉNQUIMA
TEJIDO DE SOSTÉN ESCLERÉNQUIMA ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS CELULARES El esclerénquima que es el tejido de sostén muerto, se origina en la zona meristemática de la yema apical del tallo. De acuerdo a la Teoría
Más detallesPROGRAMA. PROFESOR TITULAR/ A CARGO: Ing. Agr. Paula Montenegra
1 UNIVERSIDAD DEL SALVADOR PROGRAMA UNIDAD ACADEMICA: Campus San Roque González de Santa Cruz CARRERA: Ingeniería Agronómica DIVISION/COMISION: Primer Año TURNO: Único OBLIGACION ACADEMICA: BOTÁNICA AGRÍCOLA
Más detallesING. AGR. MARÍA ESTHER MOYA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CÁTEDRA BOTÁNICA MORFOLÓGICA COMPLEMENTO TEÓRICO ESTRUCTURAS SECRETORAS ING. AGR. MARÍA ESTHER MOYA Prof. María Ester Cariello 2005
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO TEJIDOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Facultad de Ciencias Naturales Dpto. Biología General BOTANICA GENERAL TEJIDOS MERISTEMAS: Clasificación: -Ubicación: - meristemas apicales intercalares-
Más detallesBiología y Geología 1º Bachillerato
UNIDAD 10: LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 0. Introducción Recordar las características y tipos de metafitas (vegetales) o Eucariotas con pared celular de celulosa, pluricelulares autótrofos (fotosintéticos)
Más detallesPráctica 3: Identificación de Componentes de la Pared Celular Vegetal
Práctica 3: Identificación de Componentes de la Pared Celular Vegetal Práctica 3 Contenidos teóricos La pared celular Modificaciones Desarrollo práctico La Pared Celular Citosol Pared celular Pared celular
Más detallesB O T A N I C A Etimología La palabra botánica proviene del griego botane que significa planta. Concepto La botánica es una ciencia dinámica, parte de las Ciencias Naturales que estudia la morfología y
Más detallesESTRUCTURA SECUNDARIA DEL TALLO
ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL TALLO La estructura secundaria del tallo, se origina por la actividad de los meristemas laterales o secundarios: cambium vascular y cambium suberógeno o felógeno. Este crecimiento
Más detallesATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Tejidos vegetales. Pilar Molist, Manuel A. Pombal, Manuel Megías
ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL Tejidos vegetales 1. MERISTEMOS Pilar Molist, Manuel A. Pombal, Manuel Megías Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Facultad de Biología. Universidad
Más detallesATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Órganos vegetales. Manuel Megías, Pilar Molist, Manuel A. Pombal
ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL Órganos vegetales FRUTO Manuel Megías, Pilar Molist, Manuel A. Pombal Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Facultad de Biología. Universidad de
Más detallesATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Tejidos vegetales. 3. de SOSTÉN. Pilar Molist, Manuel A. Pombal, Manuel Megías
ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL Tejidos vegetales 3. de SOSTÉN Pilar Molist, Manuel A. Pombal, Manuel Megías Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Facultad de Biología. Universidad
Más detallesMorfología y Anatomía de Plantas Vasculares
Morfología y Anatomía de Plantas Vasculares Morfología versus Anatomía Vegetal La morfología vegetal estudia la estructura externa; es decir, los órganos que componen el cuerpo de la planta (hojas, tallos,
Más detallesCRECIMIENTO VEGETAL SECUNDARIO
CRECIMIENTO VEGETAL SECUNDARIO El crecimiento secundario es un aumento del perímetro de la planta Se da por medio de meristemos laterales o secundarios El tallo presenta mayor crecimiento secundario que
Más detallesGerminan y emergen. Crecen Se alimentan
Germinan y emergen Crecen Se alimentan Se reproducen y mueren. FLOR HOJA TALLO RAIZ Las angiospermas, uno de los cincos grupos actuales de plantas con semillas, es el mayor grupo de plantas terrestres.
Más detallesEl Tallo. Partes del tallo. Clasificación de los tallos. El tallo es un órgano vegetal que cumple las siguientes funciones:
El Tallo Partes del tallo El tallo es un órgano vegetal que cumple las siguientes funciones: Sustenta las hojas, las flores y los frutos. Conduce la savia hacia las diferentes partes del vegetal. Los tallos
Más detallesDESARROLLO DE CONTENIDOS LA NUTRICIÓN VEGETAL
CONTENIDOS - Nutrición. Proceso de intercambio de materia y energía. - Procesos implicados: - La incorporación de nutrientes en los vegetales. - El transporte de la savia bruta. - El intercambio de gases
Más detallesTema 3b: Tejidos Mecánicos
Tema 3b: Tejidos Mecánicos Prof. Francisco J. García Breijo Unidad Docente de Botánica Dep. Ecosistemas Agroforestales Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología Universidad Politécnica de Valencia
Más detallesALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
Nombre: Grado: Fecha: Día Mes Año ACTIVIDAD DE SUPERACIÓN: Imprimir el documento, anexar las hojas que necesite para llevar a cabo la actividad, revisar los apuntes, actividades de clase y/o realizar la
Más detallesLA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LOS VEGETALES
LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LOS VEGETALES La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos toman sustancias del exterior y las transforman en materia propia y en energía. Autótrofos.
Más detallesFisiología a Vegetal. Ciencia: Proceso de diseño de analogías o modelos (semejanzas) para permitirnos comprender la naturaleza.
Fisiología a Vegetal Es una ciencia cuyo objeto de estudio son los procesos vitales que ocurren en la planta. Estudia como funcionan las plantas. Qué ocurre en ellas para que se mantengan vivas?. Ciencia:
Más detallesTRABAJO PRÁCTICO Nº 7 HISTOLOGÍA
TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 HISTOLOGÍA Introducción teórica Un tejido es un conjunto de células que cumplen una función determinada. La rama de la biología que estudia los tejidos se llama Histología. Los tejidos
Más detallesPRÁCTICA 5. TEJIDOS VEGETALES III. TEJIDO EPIDÉRMICO Y PERIDÉRMICO.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS INGENIERÍA EN BIOQUÍMICA MATERIA: BOTÁNICA SEMESTRE: 2014B PROF. DRA. EN C. SOFÍA LOZA CORNEJO PRÁCTICA 5. TEJIDOS VEGETALES III. TEJIDO EPIDÉRMICO
Más detallesSECADO DE LA MADERA. Ing. José Ricardo Morris Carreño Ingeniero Forestal Universidad Distrital. Febrero de 2008
SECADO DE LA MADERA Ing. José Ricardo Morris Carreño Ingeniero Forestal Universidad Distrital Febrero de 2008 Definición El secado de la madera consiste en obtener un contenido de humedad que quede en
Más detallesEn el siglo XIX T Schwann y M Schleiden enunciaron la teoría celular.
TEMA 1 CÉLULAS Y TEJIDOS CELULAS La célula Unicelulares Solo 1 célula Pluricelulares Muchas células En el siglo XIX T Schwann y M Schleiden enunciaron la teoría celular. Todos los seres vivos están formados
Más detallesFICHAS DE TRABAJO LA CÉLULA
LA CÉLULA DEFINICIÓN Célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Es también llamada protoplasto. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se
Más detallesUniversidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología
Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología ACTIVIDAD N 4 Tejido cartilaginoso. Tejido óseo. CARTÍLAGO HIALINO TRÁQUEA TRÁQUEA La tráquea es un tubo flexible
Más detallesBiología y Geología 1 Bachillerato Unidad 2. El nivel de organización pluricelular
Biología y Geología 1 Bachillerato Unidad 2. El nivel de organización pluricelular Actividades de ampliación 1. Los tejidos vegetales de sostén ofrecen resistencia mecánica al resto de las estructuras.
Más detallesTEJIDOS ANIMALES. Los tejidos animales se componen de células similares que desempeñan una función específica.
TEJIDOS Niveles de Organización TEJIDOS ANIMALES Los tejidos animales se componen de células similares que desempeñan una función específica. Además pueden incluir componentes extracelulares producidos
Más detallesPRIMERA PRÁCTICA DE BIOTECNOLOGÍA: CÓMO SON LAS CÉLULAS VEGETALES?
PRIMERA PRÁCTICA DE BIOTECNOLOGÍA: CÓMO SON LAS CÉLULAS VEGETALES? INTRODUCCIÓN A LA HISTOLOGÍA VEGETAL Obtención de preparaciones de tejidos vegetales con técnicas sencillas A diferencia de las células
Más detallesCURIOSIDADES: Sabías Que: ESTRUCTURA DEL TEJIDO O SEO
Se denomina tejido óseo al componente de los huesos. Se trata de un conjunto de células con extensas prolongaciones y materia orgánica, que presenta sales de calcio. EL TEJIDO O SEO El tejido óseo es una
Más detallesDiferenciaciones de la membrana plasmática. Microvellosidades
Diferenciaciones de la membrana plasmática Son regiones de la membrana plasmática que presentan modificaciones estructurales especializadas para cumplir diferentes funciones. Un típico ejemplo lo ofrecen
Más detallesEn Botánica se llama tallo a aquella parte aérea de todas las plantas y que sostiene a las hojas, flores o frutos que producen éstas.
Tallo En Botánica se llama tallo a aquella parte aérea de todas las plantas y que sostiene a las hojas, flores o frutos que producen éstas. Las funciones principales que cumple el tallo son la de sostén
Más detallesCiencias Naturales 5º Primaria Tema 2: Las plantas
1. Las plantas Características Fabrican su propio alimento utilizando agua y sales minerales del suelo, aire y la luz del sol. Poseen raíz, con la que se sujetan al suelo y toman de és las sales minerales
Más detallesAnatomía Ecológica. Clase 16 AV 2016
Anatomía Ecológica Clase 16 AV 2016 Algunos conceptos Distribución y sobrevida de las plantas Factores bióticos, suelo, clima Fisiología y anatomía de la planta Ancestros acuáticos- Ocupación de ambientes
Más detallesTEMA 9 LAS FUNCIONES VITALES Y LA NUTRICIÓN VEGETAL. Asignatura: Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO Profesor: David Leunda San Miguel
TEMA 9 LAS FUNCIONES VITALES Y LA NUTRICIÓN VEGETAL Asignatura: Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO Profesor: David Leunda San Miguel 1-.Las funciones vitales: introducción Existen 1.800.000 especies de
Más detallesUniversidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología
Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología ACTIVIDAD N 10 Aparato digestivo II Sistema endócrino HIGADO HIGADO Es la glándula más grande del organismo.
Más detallesBloque II: Estructura y fisiología de la célula TEMA 10: LA CÉLULA EUCARIOTA: ESTRUCTURAS Y ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS.
Bloque II: Estructura y fisiología de la célula TEMA 10: LA CÉLULA EUCARIOTA: ESTRUCTURAS Y ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS. PARED CELULAR Envoltura gruesa y rígida. En plantas, hongos, algas y bacterias. LA
Más detallesLa célula. Unidad Los seres vivos están formados por células
La célula Unidad Los seres vivos están formados por células Definición de célula. Es la unidad anatómico y funcional de todo ser vivo. Tiene función de autoconservación y autorreproducción. Es por esto,
Más detallesCélula EUCARIOTA vegetal
Célula EUCARIOTA vegetal 3.- Sistema de Membranas El sistema de membranas delimita compartimentos y organelas, y garantiza que las condiciones internas de cada uno pueda ser diferente del citoplasma.
Más detallesTejidos embrionarios o meristemáticos
3. Las plantas. Han desarrollado una pared celular rígida a partir de la celulosa. Aparecieron en la Tierra hace unos 500 millones de años. Se cree que las pioneras fueron el resultado de la evolución
Más detallesA. B. González & A. M. González / Anatomía foliar de especies arbóreas del Chaco húmedo Fig. 2. Epidermis. A. Phyllanthus chacoensis, CT de epidermis biestrata. B. Ficus luschnathiana, detalle de un cistolito.
Más detallesAngiospermas (Filum Antophyta): Morfología Vegetal Ejercicio # 8
Angiospermas (Filum Antophyta): Morfología Vegetal Ejercicio # 8 REFERENCIA: Capítulos 27, 31 y 32 INTRODUCCIÓN Las Angiospermas son un grupo de alrededor de 240,000 especies de plantas que se caracterizan
Más detallesIngeniería Poscosecha II
Ingeniería Poscosecha II Contenidos UNIDAD I: CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS FRUTIHORTÍCOLAS. 1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los alimentos 1.5.1 Clasificación morfológica de las frutas y hortalizas
Más detallesOLIMPÍADA ARGENTINA DE BIOLOGÍA APEB ÁREA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICO QUÍMICAS Y NATURALES DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES OLIMPÍADA ARGENTINA DE BIOLOGÍA
Más detallesExplorando el interior de los organismos vivos
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA FORMANDO CON CALIDAD ASEGURAMOS EL FUTURO NOMBRE: GRADO : 5A FECHA: período : I Sede:_03 ASIGNATURA : Ciencias Naturales Docente: NEIMAR GALLARDO INDICADORES
Más detallesEn un organismo unicelular, como una bacteria o un protista, la célula única debe realizar todas las funciones necesarias para la vida.
HISTOLOGIA HUMANA OBJETIVOS: Conocer los diferentes tipos de tejido que posee el cuerpo humano. Aprender a diferenciar los 4 tipos de tejidos fundamentales y conocer sus funciones. Conocer superficialmente
Más detallesLa organización del cuerpo humano. Punto 1: Los niveles de organización.
La organización del cuerpo humano Punto 1: Los niveles de organización. ATOMO MOLECULA Unidad constituyente más pequeña de la materia ordinaria. Conjunto de al menos dos átomos enlazados covalentes que
Más detallesTema 6. Celulosa y papel
Procesos Químicos Industriales Ingeniero Químico Universidad de Granada Tema 6. Celulosa y papel Dr. Rafael Bailón Moreno Sumario Materias primas Fabricación de pasta de celulosa: Pasta mecánica y pasta
Más detallesLA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO RICARDO, ALBERTO, PABLO Y JORGE 1º Los niveles de organización Todos los seres vivos estamos dotados de un conjunto de estructuras con sus funciones específicas. Ordenados
Más detallesESTRUCTURA Y FUNCION CELULAR
ESTRUCTURA Y FUNCION CELULAR Sumario Historia de la teoría celular Estructura y función celular 1. El núcleo 2. Los organelos citoplásmicos 3. Los organelos de células vegetales Transporte celular Métodos
Más detallesTEJIDOS VEGETALES Y ORGANOLOGÍA VEGETAL.
TEJIDOS VEGETALES Y ORGANOLOGÍA VEGETAL. 1. INTRODUCCIÓN. 2. CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS. 3. ORGANOLOGÍA VEGETAL. 4. LA RAÍZ. 5. EL TALLO. 6. HOJAS. 7. LA FLOR. 8. ACTIVIDADES. 1.- INTRODUCCIÓN. Durante
Más detallesPluricelulares eucariotas núcleo pared celular celulosa cloroplastos clorofila fotosíntesis
REINO PLANTAS Características Pluricelulares: constituidas por distintas células que se especializan en funciones diversas y forman tejidos. Células eucariotas: sus células presentan núcleo diferenciado.
Más detalles1. TEORÍA CELULAR 2. ORGANIZACIÓN CELULAR PROCARIOTA 3. ORGANIZACIÓN CELULAR EUCARIOTA: ANIMAL Y VEGETAL
LAS CÉLULAS INDICE: 1. TEORÍA CELULAR 2. ORGANIZACIÓN CELULAR PROCARIOTA 3. ORGANIZACIÓN CELULAR EUCARIOTA: ANIMAL Y VEGETAL 1º.- TEORÍA CELULAR Los principios básicos de la teoría celular son: La célula
Más detallesLos tejidos animales
Los tejidos animales Tejidos animales Casi todos los animales excepto aquellos que tienen sólo organizacion celular (p. ej. los poríferos o esponjas) presentan tejidos. Los tipos básicos de tejidos son:
Más detallesLa célula animal y vegetal. Miller & Levine Pags
La célula animal y vegetal Miller & Levine Pags. 196-205 Célula animal Membrana celular: fina capa de proteína y grasa que rodea la célula. La membrana celular es semipermeable, permitiendo que algunas
Más detallesUniversidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología
Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología Actividad N 6 Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. SISTEMA NERVIOSO El Sistema Nervioso está compuesto
Más detallesPOLARIDAD La madera tiene carácter polar, y por tanto, tiene afinidad con los productos polares, como puede ser el agua, los pegamentos de carácter po
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA MADERA Siempre que se trate sobre estructura y composición de la madera, hay que tener en cuenta tres propiedades: Anisotropía Higroscopicidad Polaridad ANISOTROPIA Los anillos
Más detallesEn un organismo unicelular, como una bacteria o un protista, la célula única debe realizar todas las funciones necesarias para la vida.
HISTOLOGIA ANIMAL En un organismo unicelular, como una bacteria o un protista, la célula única debe realizar todas las funciones necesarias para la vida. Tejidos Los animales pueden alcanzar grandes tallas
Más detalles1. Cuál de las siguientes plantas es capaz de vivir en ambientes más secos?
UNIDAD 11-12 LAS PLANTAS 1. Cuál de las siguientes plantas es capaz de vivir en ambientes más secos? a) Hepática. b) Musgo. c) Helecho. 2. Qué parte de las hepáticas es la encargada de absorber el agua?
Más detallesTEMA 4: EL REINO PLANTAS
TEMA 4: EL REINO PLANTAS Características del reino plantas: Son pluricelulares. Son eucariotas, tienen núcleo. Sus células tienen una pared de celulosa, y poseen cloroplastos con clorofila (les da el color
Más detalles1. Entender la estructura y función de la célula vegetal al nivel de organelas, con particular énfasis en pared, plastidios y vacuolas.
Universidad de Costa Rica Escuela de Biología I Ciclo 2009 ANATOMIA VEGETAL B-0342, B-343 Créditos: 03 cdt teoría, 01 cdt Laboratorio Horario: Teoría: Martes de 3 a 6 pm, Aula 211 (Biología) Laboratorio:
Más detallesEn cualquier caso las células han de tener superficies en contacto con el medio interno para alimentarse y relacionarse.
2 - Tejidos Las células de nuestro organismo se organizan en tejidos En este tema se estudiarán los tejidos humanos prestando especial atención a los tejidos implicados en los órganos locomotores; conjuntivo,
Más detallesPUNTO 1º - LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
PUNTO 1º - LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN Definición Nutrición: Conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos toman materia y energía del exterior y la transforman en materia propia y en energía. Definición
Más detallesLA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS
LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS CIENCIAS NATURALES 2º DE E.S.O. Francisco Javier Barba Regidor EL ALIMENTO DE LAS PLANTAS Las plantas, como todos los seres vivos, toman del medio las sustancias que constituyen
Más detalles- Microtúbulos - Microfilamentos - Filamentos intermedios
Citoesqueleto Cómo se mantiene la forma de una célula? Cómo se transportan proteínas y otras sustancias a través del citoplasma? Cómo se ubican las distintas organelas? La respuesta a estas y otras preguntas
Más detallesCapítulo 5: Tejidos vegetales
Introducción Las células del cuerpo vegetal forman asociaciones con un nivel organizacional superior al de la célula individual, constituyendo así los tejidos. Éstos a su vez se agrupan formando órganos,
Más detalles1. QUÉ ES UNA PLANTA?
1. QUÉ ES UNA PLANTA? CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: - Son organismos AUTÓTROFOS - Viven fijos al suelo - Son verdes por una sustancia llamada CLOROFILA - Realizan un proceso llamado FOTOSÍNTESIS, que consiste
Más detallesUniversidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología
Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra II de Histología y Embriología ACTIVIDAD N 9 Aparato digestivo I APARATO DIGESTIVO I Consta de: a) tubo digestivo: compuesto por la boca,
Más detallesEstructura de la célula vegetal. Practica 10
Estructura de la célula vegetal Practica 10 Introducción Las plantas tienen pocos requerimientos: luz, agua, oxígeno dióxido de carbono sales minerales. A partir de estos elementos, elaboran azúcares,
Más detallesATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Órganos vegetales. Manuel Megías, Pilar Molist, Manuel A. Pombal
ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL Órganos vegetales FLOR Manuel Megías, Pilar Molist, Manuel A. Pombal Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Facultad de Biología. Universidad de
Más detalles