miércoles, 18 de febrero de 2015

SISTEMA  CIRCULATORIO EN ANIMALES 

En  vertebrados y algunos invertebrados, como los anélidos, el fluido extracelular se subdivide en plasma  y liquido intersticial. El plasma circula dentro de conductos  denominados vasos sanguíneos y el líquido intersticial se encuentra alrededor de las células. La presencia de este líquido pone en evidencia que las sustancias que se intercambian entre la célula  y su medio deben atravesar el  líquido intersticial.ANIMALES SIN SISTEMA CIRCULATORIO

Los animales relativamente más sencillos, como los pertenecientes a los poríferos,  celenterados y platelmintos, no poseen un sistema circulatorio. En estos organismos, los nutrientes y el oxígeno llegan directamente a todas sus células por medio de difusión.

Los poríferos como las esponjas tienen una cavidad gastrovascular y unos poros alrededor del cuerpo que se abren o cierran según la necesidad de incorporar nutrientes y oxígeno, lo cual permite un intercambio permanente de estas sustancias y la eliminación, de deshecho. La difusión  del oxígeno se facilita con el movimiento del agua.

Los cnidarios como la hidra, poseen una estructura corporal en forma de saco, cuya pared posee dos capas de células que rodean la cavidad gastrovascular con  función doble: digestión y distribución de sustancias a través del cuerpo del animal. Algunas medusas poseen cavidades gastrovasculares modificadas en canales llenos de agua que se ramifican por todo el animal.

En platelmintos como las planarias, existen cavidades gastrovasculares por medio de las  cuales  se intercambian materiales con el medio a través de una sola apertura.

  SISTEMAS CIRCULATORIOS EN ANIMALES

La mayoría de los animales posee un sistema circulatorio especializado para transportar nutrientes y gases respiratorios a todos los tejidos  del cuerpo. Tal sistema varía de unos organismos a otros en su complejidad.

Organización sistema circulatorio animal: El sistema circulatorio está formado por el corazón, los vasos y un líquido circulante.

1. El corazón es un órgano muscular que impulsa los líquidos circulantes  por todo el sistema .Existen varios tipos de corazones: tubulares, tabicados y accesorios.
El corazón tubular es el más sencillo y está formado por vasos pulsátiles que impulsan los líquidos a través de ondas de contracción peristáltica.
 El corazón tabicado tiene cavidades llamadas aurículas y  ventrículos, separados por válvulas
Los corazones accesorios son corazones que suelen situarse cerca de las branquias y contribuyen con el proceso de oxigenación

2. El liquido circulante es el fluido que transporta las diferentes sustancias, ya sea en disolución o unidas a determinados pigmentos respiratorios. Dependiendo del grupo animal, existen  diferentes líquidos de transporte:

 La hidrolinfa es un líquido incoloro, que posee una composición de  sales similar a la del agua del mar. Contiene amebocitos, células fagocitarias con función defensiva. Este líquido es propio de los equinodermos, como la estrella del mar.

La hemolinfa es un líquido cuyo pigmento  respiratorio es la hemocianina, de color azul en el cual también hay amebocitos.es propio de artrópodos, como los escarabajos, y moluscos, como los caracoles.

La sangre es un líquido  que posee hemoglobina (Rojo), hemoeritrina (rojo violeta) o clorocluorina (verde) como pigmentos respiratorios. La sangre es propia de anélidos, como las lombrices de tierra, de vertebrados, como los mamíferos.

La linfa es in líquido exclusivo de vertebrados que drena o hace correr los líquidos intersticiales, es decir, aquellos que hay entre las células.

3. Los vasos conductores son tubos de diferente calibre por cuyo interior circulan los líquidos de transporte a todas las partes del organismo. Estos vasos son de tres tipos: arterias, venas y capilares.
Las arterias transportan el líquido circulatorio desde el corazón hacia los demás órganos.
Las venas transportan el líquido circulatorio hacia el corazón.

Los capilares son vasos muy finos que ponen en contacto las arterias y las venas, y llegan a cada una de las células del organismo.

TIPOS DE SISTEMA CIRCULATORIOS.

De acuerdo con la existencia o no existencia de conexión entre los vasos se distinguen dos tipos de sistemas circulatorios: el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado.

1 Sistema circulatorio abierto. También es denominado lagunar.  En este tipo de sistema circulatorio, el líquido circulante llamado hemolinfa circula por vasos y se vierte en lagunas o espacios denominados hemocele.   De esta forma, el líquido entra en contacto con todas las células y se realiza el intercambio de nutrientes y gases.  Posteriormente, el líquido vuelve al circuito a través de otros vasos que recogen de esas lagunas.  Este tipo de sistema es propio de muchos invertebrados como artrópodos (arañas o mosquitos) y moluscos (caracoles y almejas).

Los artrópodos, como los insectos, tienen un corazón tubular, la hemolinfa ingresa primero en la cavidad y después en el corazón mediante succión, a través de una serie de orificios u ostiolos  provistos de válvulas que impiden su retorno.  Las contracciones del corazón impulsan la hemolinfa hacia las arterias, que la distribuyen por todo el cuerpo y la vierten en el hemocele para que, luego, vuelva al corazón por las venas.

Los moluscos tienen un corazón tabicado, tiene tres cavidades o cámaras, dos aurículas que reciben  hemolinfa desde las branquias y un ventrículo  que la bombea a los demás órganos corporales.  En los moluscos terrestres, como el caracol, el corazón tiene solo dos cámaras en el interior de la cavidad pericárdica.  Excepto los cefalópodos, todos los moluscos tienen circulación abierta, y la hemolinfa pasa desde el hemocele, que es muy reducido hacia las branquias, o el pulmón en el caso de los moluscos terrestres, y luego el corazón. 


Sistema circulatorio cerrado. Los vertebrados y algunos pocos grupos de invertebrados, como los anélidos y los moluscos cefalópodos, poseen un sistema de tubos elásticos o conductos por donde transportan el fluido circulante, denominado sangre.   La sangre sale del corazón por estos tubos y después de su recorrido, regresa nuevamente a él sin salirse en ningún momento de los vasos sanguíneos.  En el sistema circulatorio cerrado, las arterias y las venas se conectan mediante una red de capilares de paredes muy finas, a través de las cuales, se produce el intercambio de sustancias como nutrientes, gases, o productos de excreción.

Los sistemas circulatorios cerrados pueden presentar dos tipos de circulación: simple y doble.

La circulación simple presenta un solo circuito y la sangre pasa dos veces por el corazón, al dar  una vuelta completa al circuito a lo largo del cuerpo.  Se presenta en animales como los peces, los cuales poseen un corazón constituido por un seno venoso, una aurícula y un ventrículo muy musculosos. 

En la circulación doble,  el circuito es doble y la sangre  pasa dos veces por el corazón, al dar una vuelta recorriendo los circuitos mayor y menor.  El circuito menor o pulmonar, corresponde al recorrido de la sangre  desde que sale del corazón, hacia los pulmones donde se oxigena, hasta cuando vuelve de nuevo al corazón. El circuito mayor o sistémico, corresponde al recorrido de la sangre rica en oxígeno desde que sale del corazón  y se distribuye por todos los órganos, a los que cede el oxígeno y de los que toma dióxido de carbono hasta que la sangre retorna al corazón para iniciar nuevamente la circulación menor. Este tipo de circulación es propia de vertebrado terrestres de respiración pulmonar. 

La circulación doble incompleta ocurre cuando hay un solo ventrículo.  La sangre rica en oxígeno y la sangre pobre en oxígeno se mezclan parcialmente en el corazón.  Se presenta en anfibios y en reptiles, a excepción de los cocodrilos.

La circulación doble completa  este tipo de circulación donde la sangre rica en oxígeno no se mezcla con la sangre pobre en oxígeno proveniente de la circulación mayor, pues existen dos ventrículos.  Es propio de cocodrilo, aves, y mamíferos.

ACTIVIDAD
1.       En un mapa conceptual hago la síntesis del tema 
2.       Colorea la casilla o casillas  según corresponda







3.       Resuelve el palabra-grama teniendo en cuenta las claves




jueves, 5 de febrero de 2015

CIRCULACION EN PLANTAS


escudo camilo daza.JPEGINSTITUCION EDUCATIVA
CAMILO  DAZA

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL
ASIGNATURA:  BIOLOGIA
GRADO  SEPTIMO
PRIMER  PERIODO
DOCENTE: SILVIA GOMEZ






CIRCULACION  EN PLANTAS

 
   



Las plantas son organismos autótrofos que fabrican alimentos por medio del proceso de fotosíntesis.  Para realizarlo, toman del medio agua, sales minerales y dióxido de carbono que son transportados en materia orgánica, por medio de luz solar, en presencia de pigmentos llamados clorofila.  .  El transporte tanto de la materia prima de la fotosíntesis como de los alimentos fabricados, es realizado mediante difusión o por medio de sistemas vasculares.

CIRCULACIÓN EN PLANTAS NO VASCULARES

Las no vasculares son aquellas que no poseen sistemas especializados en el transporte de sustancias, como ocurre con los musgos y las hepáticas.  Debido a ello el transporte del agua y de sales minerales es realizado directamente por difusión a través de toda la superficie.  Este proceso puede producirse gracias a que los epitelios carecen de una cutícula impermeable que impida la entrada.   Al interior, el transporte de sustancias tiene lugar por simple difusión de una célula a otras, y en ocasiones, por transporte activo.

CIRCULACIÓN EN PLANTAS VASCULARES.

Estas plantas poseen sistemas vasculares que permiten el transporte de sustancias.
http://organizaciondelosseresvivos.wikispaces.com/file/view/hongo.JPG/196658330/689x433/hongo.JPG

El sistema que transporta el agua y los minerales desde las raíces hasta las hojas se conoce como xilema y el sistema de tubos que transportan el alimento fabricado durante la fotosíntesis desde las hojas hasta las distintas partes de la planta se llama floema.   La circulación en plantas vasculares  incluye procesos físicos  con funciones muy específicas  como la absorción de nutrición, el transporte de la savia bruta, el transporte de la savia elaborada y la transpiración e intercambio de gases. 


Absorción de agua en las plantas vasculares: La raíz absorbe continuamente  el agua que las plantas necesitan para su nutrición.  La región de la raíz en la que se absorbe el agua se llama zona pilífera  y está formada por células epiteliales con pelos absorbentes, cuyas paredes son delgadas y  carecen de cutícula lo que aumenta su capacidad de absorción de agua.  El agua atraviesa la membrana y penetra en los pelos por ósmosis.  Algunos factores como la temperatura, la aireación del suelo, la cantidad de agua y la capacidad de retención, afectan el proceso de absorción de agua.

La absorción de minerales en las plantas vasculares: Las plantas solo pueden incorporar minerales en forma de iones(partículas cargadas eléctricamente) como potasio (K+), sodio (Na+), magnesio(Mg2+), calcio (Ca2+), entre otros disueltos en agua.  Este proceso se realiza mediante transporte activo, el cual requiere de la participación de enzimas transportadoras presentes en la membrana plasmática que introduce los iones en las células epidérmicas.

 Transporte de la savia bruta: El agua y las sales minerales, al penetrar en las células epidérmicas, reciben el nombre de savia bruta. Esta circula en el interior  de la raíz hacia el cilindro central del tallo en donde se encuentran los vasos leñosos que conforman el tejido leñoso o xilema . Estos vasos están constituidos por células muertas, denominadas traqueidas. La savia bruta asciende por el xilema y llega hasta las hojas, en donde parte el agua se utiliza en la fotosíntesis y otra parte se elimina por transpiración. El transporte hasta llegar a los vasos leñosos se puede realizar a través de dos vías: simplástica y apoplástica.

·        Vía A o simplástica: el agua y los solutos pasan a través de estructuras tubulares que conectan las paredes celulares y el citoplasma de las células adyacentes, conocidas como plasmodesmos. El flujo de agua ocurre mediante ósmosis y transporte activo.

·        Vía B apoplástica: el agua y los solutos pasan bordeando paredes celulares y espacios intercelulares mediante difusión simple.

En el transporte ascendente de savia bruta intervienen tres tipos de células presentes en el xilema: las taqueidas, los elementos de los vasos y las fibras. La savia puede recorrer estas grandes alturas gracias a los mecanismos de cohesión, tensión y presión radicular.

El ascenso de la savia: El agua  es una molécula relativamente sencilla compuesta por dos átomos de hidrogeno, que tienen carga positiva, y uno de oxígeno, que posee carga negativa. Debido a que las cargas de signos opuestos se atraen, el hidrógeno de una molécula de agua es atraído por el oxígeno de otra molécula, mediante puentes de hidrogeno. Este fenómeno se conoce con el nombre de cohesión.

De otra parte, cuando el agua asciende por los vasos conductos del xilema, también se expone a otra fuerza llamada adhesión, que es la propiedad por la cual se unen las superficies de dos  sustancias, cuando entran en contacto, la cual se debe a las fuerzas que interactúan. Como la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión, el agua asciende por el vaso. Este fenómeno se conoce como capilaridad.

Fuerza de tensión y transpiración:  En  la transpiración de las plantas, la salida del agua genera una fuerza conocida como tensión, que es capaz de “halar” toda la columna de savia que viaja por el Xilema. De  la misma manara, la tensión de transmite a través de todo el tallo hacia las raíces, donde permite que el agua pase por ósmosis  a través del suelo, hacia los tejidos de las raíces y de ahí, al xilema.
 Presión radicular y ascenso de savia :   Es la presión ejercida por mecanismos osmóticos originados por la continua entrada de agua en los polos radicales, que empujan a las moléculas de agua a ascender.

Transporte de la savia elaborada: Las moléculas orgánicas  fabricadas por las plantas, principalmente glúcidos como la sacarosa, forman la savia elaborada. El transporte de estas sustancias, desde los tejidos productores a todas las partes de la planta, tiene lugar en los vasos liberianos o tubos cribosos, y en las células acompañantes del floema.

Los glúcidos y demás componentes orgánicos producidos en el parénquima clorofílico de las hojas pasan por transporte activo a las células acompañantes del floema y, a través de los plasmodesmos, ingresan a los tubos cribosos. Se conocen actualmente dos mecanismos de transporte por floema: Un mecanismo pasivo y un mecanismo activo.

El mecanismo pasivo se basa en la teoría del flujo de masa. Según esta teoría una diferencia de presión hace que el flujo vaya desde donde hay más sacarosa, es decir,  desde los órganos fotosintetizadores (hojas) hacia donde hay menos, o sea los demás órganos (frutos, raíces).
El mecanismo activo se basa en la teoría de las corrientes intracitoplasmáticas. Esta plantea que muchos de los compuestos orgánicos pueden transportarse a través del citoplasma de los tubos cribosos con consumo de energía. Del mismo modo, algunos factores como la actividad metabólica, la temperatura, la luz y el oxígeno aumentan la intensidad del transporte.

Transpiración  en las plantas

En las hojas de las plantas se realizan funciones vitales en las cuales son fundamentales los procesos de transpiración y el intercambio de gases,  la transpiración es la perdida de agua por evaporación, que se produce en las hojas mediante difusión simple.

En la epidermis foliar se encuentran dispersos poros llamados estomas . Son estructuras que se ponen en contacto con el exterior de la hoja y los espacios intercelulares del interior. A través  de ellos se produce la mayor parte de la transpiración de la planta. Los estomas están constituidos por dos células en forma de riñón, llamadas oclusivas, entre las que hay una abertura u ostíolo, que conecta con una cámara subestomática. Los estomas abren o cierran el ostiolo controlando, de este modo, la transpiración, la velocidad de transpiración está regulada por factores como la luz, el viento, la humedad relativa del aire y la temperatura.


La luz produce un incremento en la reproducción de azucares producto  de la fotosíntesis en las células oclusivas que poseen cloroplastos. La elevada concentración de azucares provoca la entrada de agua en la célula por ósmosis, y por tanto, la apertura de los estomas durante el día. Por la noche los estomas se cierran al disminuir la concentración de azucares. El viento facilita la eliminación de vapor de agua cercano a la hoja e incrementa la transpiración. La humedad relativa del aire es inversamente proporcional a la transpiración es menor. La temperatura es directamente proporcional a la transpiración. Las temperaturas elevadas aumenten la evaporación del agua, lo que en consecuencia, aumenta la transpiración.

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Intercambio de gases: Las plantas intercambian dióxido de carbono y oxigeno con la atmosfera. Este intercambio se realiza principalmente, a través de las estomas. A la vez que se realiza el transporte de nutrientes, se realizan incorporación del CO2 presente en el aire. En los tallos de plantas de más de 1 año, el intercambio de gases se produce a través de lenticelas, cavidades del tejido suberoso que comunican el parénquima interno con el exterior

ACTIVIDAD

1. Por medio de un mapa conceptual hago la síntesis  del tema

2. defino los siguientes términos: fotosíntesis, plantas no vasculares, plantas vasculares, savia bruta, savia elaborada, teoría del flujo de masa, teoría de la corrientes intacitoplasmaticas, transpiración

3. resuelve la sopa de letras (15 terminos). Escoge 5 terminos y haz una oración relacionada con el tema

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4. Por medio de un dibujo explico  la circulación en plantas