domingo, 29 de mayo de 2011

Para regularización: Biología 1

SUSTENTANTE: _____________________________________________________
Selecciona la opción que contesta correctamente a los enunciados planteados.
1. ¿Cuál de las siguientes claves te indicarían si una célula es procariótica o eucariótica?
A) La presencia o ausencia de una pared rígida.
B) Si la célula está o no dividida por membranas internas.
C) La presencia o ausencia de ribosomas.
D) Si la célula lleva a cabo o no el metabolismo.
E) Si la célula contiene o no ADN.

2. ¿Cuál de las siguientes estructuras no está directamente involucrada en el sostén o movimiento celular?
A) Microfilamento.
B) Flagelo.
C) Microtúbulo.
D) Lisosoma.
E) Pared celular.

3. ¿Qué es lo que describe mejor la estructura general de una membrana celular?
A) Proteínas encerradas entre dos capas de fosfolípidos.
B) Proteínas embebidas en dos capas de fosfolípidos.
C) Una capa de proteínas envolviendo a una capa de fosfolípidos.
D) Fosfolípidos contenidos entre dos capas de proteínas.
E) Fosfolípidos embebidos en dos capas de proteínas.

4. La concentración de calcio en una célula es de 0.3 %; la concentración en el fluido exterior es 0.1 %. ¿Cómo puede la célula obtener más calcio?
A) Transporte pasivo.
B) Difusión
C) Transporte activo.
D) Osmosis.
E) Nada de lo anterior.

5. ¿Cuál de los procesos siguientes produce la mayor cantidad de moléculas de ATP por molecula de glucosa consumida?
A) La fermentación del acido láctico.
B) El ciclo de Krebs.
C) El transporte de electrones y quimiósmosis.
D) La fermentación alcohólica.
E) La glucolisis.

6. Un bioquímico quiso estudiar cómo diversas sustancias eran usadas y modificadas en la respiración celular. En un experimento, sometió a un ratón a respirar aire con O2 “marcado” con un isotopo particular del oxigeno (un procedimiento inofensivo para el ratón). En el ratón, los átomos de oxigeno marcados aparecieron primero en:
A) El ATP.
B) La glucosa.
C) El NADH.
D) El CO2.
E) El agua.

7. En la glucolisis, _____________ se oxida y _____________ se reduce.
A) El NADH+ ….. la glucosa
B) La glucosa ….. el oxigeno
C) El ATP ….. el ADP
D) La glucosa ….. el NAD+
E) EL ADP …… el ATP

8. ¿Cuál de los siguientes procesos es la fuente de energía inmediata que se usa para fabricar la mayor parte del ATP en las células?
A) Ruptura de la molécula de ADP.
B) Transferencia de fosfatos desde los productos de la ruptura de la molécula de glucosa al ADP.
C) Movimientos de iones hidrogeno a través de una membrana.
D) Degradación de la molécula de glucosa en dos moléculas de acido pirúvico.
E) Movimiento de electrones a lo largo de la cadena de transporte de electrones.

9. Los fisiólogos del deporte de un centro de entrenamiento para las Olimpiadas, quisieron monitorear a los atletas para determinar en qué momento sus músculos funcionan anaeróbicamente. Pudieron llevarlo a cabo por medio del registro de la acumulación de:
A) ATP.
B) Acido láctico.
C) Dióxido de carbono.
D) ADP.
E) Oxigeno.

10. El proceso de la fotosíntesis consume _______________ y produce __________________.
A) Clorofila ….. agua
B) Agua ….. dióxido de carbono
C) Dióxido de carbono ….. clorofila
D) Agua ….. oxigeno
E) Glucosa ….. oxigeno

11. ¿Cuál de los siguientes compuestos son producidos por reacciones que tienen lugar en los tilacoides y son consumidos por las reacciones que se encuentran en el estroma?
A) Dióxido de carbono y agua.
B) NADP+ y ADP.
C) ATP y NADPH.
D) Glucosa y O2
E) CO2 y ATP.

12. En la fotosíntesis, _______________ se oxida y _____________ se reduce.
A) La glucosa ….. el oxigeno
B) El dióxido de carbono ….. el agua
C) El agua ….. el dióxido de carbono
D) La glucosa ….. el dióxido de carbono
E) El agua ….. el oxigeno

13. ¿Por qué es difícil para la mayoría de las plantas llevar a cabo la fotosíntesis en ambientes muy cálidos y secos tales como los desiertos?
A) La luz es demasiado intensa y da excesiva energía a las moléculas de pigmentos.
B) El cierre de los estomas impide la entrada del CO2 y la salida del O2 de la planta.
C) Son forzadas a utilizar la fotorrespiración para producir ATP.
D) El efecto de invernadero se ve intensificado en el ambiente desértico.
E) El CO2 se acumula en las hojas, bloqueando la fijación del carbono.

14. Las reacciones del Ciclo de Calvin no dependen directamente de la luz, pero por lo general no ocurren de noche. ¿Por qué?
A) A menudo hay demasiado frio en la noche como para que estas reacciones se desarrollen.
B) Las concentraciones de dióxido de carbono disminuyen por la noche.
C) El ciclo de Calvin depende de los productos de las reacciones lumínicas.
D) Las plantas comúnmente abren sus estomas por la noche.
E) Por la noche, las plantas no pueden producir el agua necesaria para el ciclo de Calvin.

15. Si una célula intestinal de un saltamontes contiene 24 cromosomas, una célula espermática de saltamontes deberá contener _____ cromosomas.
A) 3
B) 6
C) 12
D) 24
E) 48

16. En términos de cambio, ¿Cuál de las siguientes fases de la mitosis es en esencia opuesta a la profase nuclear?
A) Telofase.
B) Metafase.
C) Fase S.
D) Interfase.
E) Anafase.

17. Un bioquímico midió la cantidad de ADN en células en crecimiento en el laboratorio y encontró que la cantidad de ADN en una célula se duplica:
A) Entre la profase y la anafase de la mitosis.
B) Entre las fases G1 y G2 del ciclo celular.
C) Durante la fase M del ciclo celular.
D) Entre la profase I y la profase II de la meiosis.
E) Entre la anafase y la telofase de la mitosis.

18. ¿Cuál de los siguientes procesos no es una función de la mitosis en humanos?
A) Reparación de heridas.
B) Crecimiento.
C) Producción de gametos a partir de células diploides.
D) Reemplazo de células perdidas o dañadas.
E) Multiplicación de células somáticas.

19. Una célula somática de la mosca de la fruta contiene 8 cromosomas. Esto significa que son posibles ____ combinaciones diferentes en sus gametos.
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64

20. Juan encuentra un organismo, una esponja en un estanque de agua dulce. Su amiga Liz cree que más bien se parece a un hongo acuático. ¿Cómo pueden decidir si es un animal o un hongo?
A) Ver si puede nadar.
B) Saber si es autótrofo o heterótrofo.
C) Ver si es eucarionte o procarionte.
D) Buscar las paredes celulares con la ayuda de un microscopio.
E) Determinar si es unicelular o multicelular.

21. Los reptiles están mucho más adaptados a la vida sobre la tierra que los anfibios porque los reptiles….
A) Tienen un tracto digestivo completo.
B) Ponen huevos con cascaron.
C) Son endotermos.
D) Están provistos de patas.
E) Presentan una etapa larvaria.

22. Una lamprea, un tiburón, un lagarto y un conejo comparten todas las siguientes características excepto:
A) Estructurales branquiales en el embrión o adulto.
B) Vertebras.
C) Mandíbulas unidas.
D) Un cordón nervioso hueco dorsal.
E) Una cola postanal.

23. ¿Cuál de los siguientes pares de animales experimenta una metamorfosis que incluye una etapa larvaria?
A) Humano, hidra.
B) Saltamontes, rana.
C) Estrella de mar, tunicados.
D) Gusanos redondos, anfioxo.
E) Humanos, anemona.

24. Las angiospermas son diferentes de todas las demás plantas debido a que ellas solo tienen:
A) Un sistema vascular.
B) Flores.
C) Semillas.
D) Una fase esporofítica.
E) Un ciclo de vida que involucra alternancia de generaciones.

25. Bajo el microscopio, un trozo de seta se vería parecido a:
A) Una gelatina.
B) Una maraña de filamentos.
C) Un pedazo de vidrio.
D) Granos de azúcar o sal.
E) Espuma.

domingo, 22 de mayo de 2011

Sistema Nervioso II


El sistema nervioso es el rector y coordinador de todas las funciones, conscientes e inconscientes del organismo, consta del sistema cerebroespinal (encéfalo y medula espinal), los nervios y el sistema vegetativo o autónomo.

A menudo, se compara el sistema nervioso con un computador: porque las unidades periféricas (órganos internos u órganos de los sentidos) aportan gran cantidad de información a través de los cables de transmisión (nervios) para que la unidad de procesamiento central (cerebro), provista de su banco de datos (memoria), la ordene, la analice, muestre y ejecute.

Sin embargo, la comparación termina aquí, en la mera descripción de los distintos elementos. La informática avanza a enormes pasos, pero aun esta lejos el día que se disponga de un ordenador compacto, de componentes baratos y sin mantenimiento, capaz de igualar la rapidez, la sutileza y precisión del cerebro humano.

El sistema nervioso central realiza las mas altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta tres acciones esenciales, que son la detección de estímulos, la transmisión de informaciones y la coordinación general.

Sistema Nervioso

El Cerebro es el órgano clave de todo este proceso. Sus diferentes estructuras rigen la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Su capa mas externa, la corteza cerebral, procesa la información recibida, la coteja con la información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente.

El Sistema Nervioso es la relación entre nuestro cuerpo y el exterior, además regula y dirige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.

Las Neuronas: son la unidad funcional del sistema nervioso, por ellas pasan los impulsos nerviosos.

División del Sistema Nervioso

Genéricamente se divide en:
Sistema Nervioso Central S.N.C
Sistema Nervioso Autónomo S.N.A

El Sistema Nervioso Central se divide en Encéfalo, Medula y Nervios Periféricos.

El Encéfalo:
Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. esta envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas: duramadre, piamadre y aracnoides. El encéfalo consta de tres partes: Cerebro, Cerebelo y Bulbo Raquídeo.

Cerebro

El Cerebro:
Es la parte mas importante, esta formado por la sustancia gris (por fuera) y la sustancia blanca (por dentro), su superficie no es lisa sino que tienes unas arrugas o salientes llamadas circunvoluciones; y unos surcos denominados cisuras, las mas notables son llamadas las cisuras de Silvio y de Rolando. Esta dividido incompletamente por una hendidura en dos partes, llamados hemisferios cerebrales. En los hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso en que se encuentran en contacto. Pesa unos 1.200gr Dentro de sus principales funciones están las de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, también en el se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el órgano de las facultades intelectuales: atención, memoria ...etc.

El cerebelo:
Esta situado detrás del cerebro y es más pequeño (120 gr.); tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Consta de tres partes: Dos hemisferios cerebelosos y el cuerpo vermiforme. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca, esta presenta una forma arborescente por lo que se llama el árbol de la vida.Coordina los movimientos de los musculos al caminar.

El Bulbo Raquídeo:
Es la continuación de la medula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el funcionamiento del corazón y de los musculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vomito ... etc. Por eso una lesión en el bulbo produce la muerte instantánea por paro cardio- respiratorio irreversible.

La Medula Espinal:
La medula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la columna vertebral.Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que lleva las respuestas del cerebro a los musculos.

Los Nervios
Son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican por todos los órganos del cuerpo. Unos salen del encéfalo y se llaman nervios craneales. Otros salen a lo largo de la medula espinal: Son los nervios raquídeos.

La Memoria, Inteligencia y Sueño.

La inteligencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. De hecho, no se trata de una habilidad fija, sino mas bien una suma de facultades relacionadas, otorgados por la corteza cerebral, la capa nerviosa que recubre todo el cerebro humano.

Tanto la definición de la inteligencia como la medición han suscitado siempre recelos y criticas. Sin embargo, muchos tests de inteligencia establecen su puntuación a partir de un promedio, al que se ha dado un valor 100. así, se determina que el 70% de la población posee un cociente intelectual (CI) normal, situado entre 85 y 115. Una buena herencia y un ambiente propicio son dos circunstancias esenciales para que una persona pueda desarrollar todo su potencial intelectual.

La memoria es otra facultad maravillosa del cerebro humano, pues permite registrar datos y sensaciones, revivirlos a voluntad después de minutos o años después. La memoria es una sola, pero se distinguen tres niveles, según cuanto tiempo se recuerda una información, esta es la memoria inmediata, de solo unos segundos, la memoria a corto plazo, de unas horas a unos pocos días, y la memoria a largo plazo, en que los datos se graban a fuego y pueden recordarse toda la vida.

Inteligencia y memoria son dos facultades que un cerebro soñoliento realiza a duras penas y sin ningún lucimiento.

El sueño es imprescindible para vivir, en especial el sueño profundo, en que el cuerpo se abandona a la relajación y el cerebro se enfrasca en una frenética actividad onírica (actividad de los sueños y pesadillas).

Imágenes del Sistema Nervioso





Sistema Nervioso

La evolución de los sistemas nerviosos

1. Durante la evolución de los invertebrados, los receptores sensoriales y el tejido nervioso tendieron a concentrarse en la región anterior del cuerpo. Este proceso, llamado encefalización o cefalización, dio origen al encéfalo. Otras tendencias evolutivas han sido el aumento de tamaño del encéfalo (en relación con el peso corporal) y la aparición de estructuras duras que lo rodean y protegen. Esto llevó a la aparición de un sistema nervioso central, formado por el cerebro y el cordón nervioso, y otro periférico, formado por los ganglios y los nervios distribuidos por todo el cuerpo.

2. El tamaño de la cavidad craneana parece haber operado como un límite físico al aumento del tamaño del cerebro. Sin embargo, en los primates, este límite fue superado por el plegamiento de la corteza cerebral y su consiguiente aumento de superficie. Los organismos más simples carecen de verdaderos sistemas nerviosos, pero todos tienen la capacidad de responder a estímulos ambientales y procesar información.

Importancia del sistema nervioso

3. El sistema nervioso y el sistema endocrino coordinan e integran a los otros sistemas de órganos y favorecen la optimización de todos los procesos del organismo. El sistema nervioso, especializado en una comunicación rápida y puntual, utiliza un lenguaje de señales eléctricas muy veloces. El sistema endocrino utiliza señales químicas (hormonas) que desencadenan respuestas en forma relativamente lenta.

4. El sistema nervioso coordina e integra todas las funciones del organismo; sus receptores sensoriales seleccionan información de origen externo e interno; transmite e integra la información que recibe; permite la toma de decisiones y canaliza la información hacia órganos o tejidos específicos; almacena información, que puede ser recuperada cuando es requerida; se puede modificar estructural y funcionalmente frente a los cambios y estímulos, lo cual contribuye al aprendizaje; ciertos componentes o circuitos de células nerviosas pueden generar patrones de actividad que contribuyen al comportamiento global del animal.
La neurona: la unidad estructural y funcional del sistema nervioso

5. Las neuronas están formadas por un cuerpo (soma) con múltiples prolongaciones cortas (dendritas) y una prolongación extensa (axón). Cada neurona recibe información a través de sus dendritas, la procesa en el soma y la envía, a lo largo del axón, hasta la sinapsis con otra neurona.

La neurona

Tres de las muchas diferentes formas características de las neuronas de los vertebrados. (a) En las neuronas sensoriales, en este caso una neurona bipolar, transmiten impulsos desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central; el cuerpo celular con frecuencia sobresale a un costado del axón largo que se ramifica en ambos extremos. Todas estas neuronas forman conexiones –las sinapsis– con otras neuronas. (b) Algunas interneuronas, localizadas en regiones particulares del sistema nervioso central, tienen un sistema complejo de dendritas y un axón corto con ramificaciones, o carecen de axón. Intervienen en el establecimiento de circuitos nerviosos que procesan la información entrante. (c) Las neuronas motoras y las de proyección se caracterizan por tener un cuerpo celular con numerosas dendritas y un axón largo, con ramificaciones en su extremo. Las flechas indican el sentido del flujo de información desde la entrada sensitiva (aferente) hacia la zona de procesamiento y luego, la salida motora (eferente).

6. En los invertebrados y los vertebrados, los somas se encuentran agrupados en ganglios en el sistema nervioso periférico y en núcleos en el sistema nervioso central. Los axones se agrupan en nervios en el sistema nervioso periférico y haces o fascículos en el sistema nervioso central. Las neuronas están rodeadas por las células de la glía, que actúan como tejido de sostén, facilitan la nutrición de las neuronas y la eliminación de sus desechos metabólicos, colaboran en la defensa, actúan como guías para el desarrollo neuronal y forman la vaina de mielina.

7. Hay cuatro tipos de neuronas: sensoriales (reciben información sensorial y la transmiten al sistema nervioso central), interneuronas (transmiten señales dentro del sistema nervioso central), de proyección (retransmiten señales dentro del sistema nervioso central) y motoras (transmiten señales fuera del sistema nervioso central).

8. Las neuronas pueden procesar y transmitir información mediante señales bioeléctricas o químicas. Las señales bioeléctricas son producidas por el movimiento de iones a través de la membrana celular; las químicas son moléculas que actúan como transmisores nerviosos.

El sistema nervioso de los vertebrados

9. Los vertebrados poseen un sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) y un sistema nervioso periférico (nervios con vías sensoriales y/o motoras). El sistema periférico lleva información desde el ambiente interno y externo al sistema central y desde éste a los efectores musculares y glandulares. El sistema periférico se divide en dos subsistemas: somático y autónomo. El somático sensorial (aferente) conduce información sensitiva desde la periferia y el cuerpo; el somático motor (eferente) controla principalmente en forma voluntaria a los músculos esqueléticos. Las vías motoras del autónomo controlan en forma involuntaria los músculos lisos y el cardíaco y sus vías sensitivas traen información desde las vísceras y el ambiente interno.

Subdivisiones del sistema nervioso de los vertebrados

El sistema nervioso de los vertebrados se compone de dos partes: el sistema nervioso central, contenido en el cráneo y la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico, localizado fuera de la protección ósea.

10. La médula espinal actúa como un enlace entre el encéfalo y el resto del cuerpo, transmite información en ambos sentidos y posee algunos circuitos que controlan la locomoción, los esfínteres y otras funciones. Está protegida por la columna vertebral. Es un cilindro delgado que tiene un área central de sustancia gris y otra periférica de sustancia blanca.

11. La médula espinal continúa en el encéfalo, encerrado en el cráneo, que comprende el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco o tallo cerebral. El tronco cerebral está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Dentro del tronco cerebral hay núcleos que comandan algunas funciones reguladoras automáticas importantes, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. El cerebelo se relaciona con el equilibrio y la coordinación motora.

12. El diencéfalo interviene en el procesamiento de información, la regulación de las funciones viscerales y endocrinas y la regulación de los ritmos biológicos. En el cerebro tiene lugar el principal procesamiento sensitivo de la información entrante y se generan las salidas motoras que controlan a los músculos corporales. En los vertebrados, el cerebro está diferenciado en dos hemisferios (derecho e izquierdo).

13. El sistema nervioso central está protegido por hueso y por varias membranas que en conjunto reciben el nombre de meninges. Está bañado por el líquido cefalorraquídeo, que transporta nutrientes y linfocitos y actúa como un amortiguador de impactos. Las barreras hematoencefálica y hematocefalorraquídea regulan el pasaje de sustancias desde la circulación sanguínea al tejido nervioso y al líquido cefalorraquídeo, respectivamente.

14. El sistema nervioso periférico está constituido por nervios y ganglios que parten del sistema nervioso central y llegan a los tejidos y órganos del cuerpo. Los axones de las neuronas sensoriales y motoras forman los nervios craneales (conectados directamente con el encéfalo) y los espinales o raquídeos (conectados con la médula espinal).

15. Los cuatro tipos de neuronas suelen estar interconectados mediante arcos reflejos que permiten respuestas rápidas y eficientes. En un arco reflejo, el estímulo recibido es conducido por una neurona sensorial a la médula espinal. Allí hace sinapsis directamente con una neurona motora, o con una o más interneuronas y luego con una neurona motora. Por último, la neurona motora activa al efector que lleva a cabo la acción refleja. Las acciones reflejas son respuesta básicas, involuntarias, innatas, estereotipadas y de alto valor adaptativo.

16. El sistema nervioso somático controla en forma "voluntaria" los músculos esqueléticos; el sistema nervioso autónomo controla en forma "involuntaria" el músculo cardíaco, las glándulas y los músculos lisos de los sistemas digestivo, respiratorio, excretor y reproductor. El sistema somático puede estimular a un efector, pero no puede inhibirlo. El sistema autónomo, en cambio, puede estimular o inhibir la actividad de un efector.

17. Los cuerpos de las neuronas motoras del sistema somático se localizan dentro del sistema nervioso central y sus axones corren sin interrupción hacia los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo tiene neuronas preganglionares -cuyos axones emergen del sistema nervioso central y terminan en los ganglios- y posganglionares, cuyos axones emergen de los ganglios y terminan en los efectores.

18. El sistema nervioso autónomo posee una división simpática y una división parasimpática. La noradrenalina es el principal neurotransmisor posganglionar del sistema simpático; la acetilcolina es el principal neurotransmisor del parasimpático. Estas dos divisiones tienen un efecto antagónico sobre la mayoría de los órganos internos. La parasimpática regula las actividades restauradoras del cuerpo, la simpática prepara al cuerpo para la acción.

El impulso nervioso: una corriente de información

19. Cuando se introduce un microelectrodo en un axón (u otra región de la neurona), se observa una diferencia de potencial eléctrico entre los medios intracelular y extracelular. Esta diferencia es el potencial de membrana, que se modifica en respuesta a ciertos estímulos.

20. La diferencia de potencial que se observa en la membrana de una neurona en ausencia de estímulos se denomina potencial de reposo. El potencial que se genera en el axón en respuesta a un estímulo supraumbral se llama potencial de acción. Los potenciales de acción de una neurona son casi siempre iguales en forma y amplitud. La diferencia en la respuesta frente a un estímulo débil y uno intenso es la frecuencia de los impulsos nerviosos que se generan.

21. La existencia de sistemas de transporte pasivo (canales iónicos) y activos (bombas de Na+-K+) le permite a la neurona permanecer en un estado estacionario, en el que la concentración intracelular de iones es distinta de la extracelular. La concentración extracelular de Na+, por ejemplo, es mayor que la intracelular; la del K+, en cambio, es mayor en el interior de la célula. En el estado de reposo, el valor del potencial de membrana es -70 mV.

22. Cuando un estímulo químico o eléctrico eleva el potencial de membrana por encima de cierto umbral, se abre un gran número de canales de Na+. Este ion ingresa en la célula y el potencial de membrana aumenta con rapidez hasta alcanzar valores cercanos a +40 mV (despolarización). Este cambio, a su vez, induce la apertura de canales de K+. El ingreso en la célula de este otro ion provoca la disminución del potencial de membrana (repolarización). Antes de volver definitivamente al estado de reposo, el potencial de membrana toma brevemente valores más negativos que en el reposo (hiperpolarización).

23. Al abrirse los canales de Na+, la inversión del potencial provoca la apertura de los canales adyacentes, entonces se despolariza la sección vecina de la membrana celular. De esta manera, el impulso nervioso se autopropaga a lo largo del axón. Inmediatamente después de abrirse, los canales de Na+ pasan a un breve estado inactivo en el que no se abren aunque se presente un nuevo estímulo (período refractario). Esto evita que el impulso nervioso se propague "hacia atrás" y que un potencial de acción se junte con el siguiente.

24. Los axones largos de los vertebrados están envueltos en vainas de mielina, formadas por células gliales especializadas. Estas vainas están interrumpidas a intervalos regulares por los nodos de Ranvier. Los iones Na+ y K+ sólo se pueden mover a través de la membrana en la zona de los nodos, por eso se dice que el potencial de acción "salta" de un nodo a otro. Esta innovación incrementa de manera notable la velocidad de la conducción y permite un ahorro enorme de energía.

El potencial eléctrico de membrana

El potencial eléctrico a través de la membrana del axón se mide con microelectrodos conectados a un osciloscopio. (a) Cuando ambos microelectrodos están fuera de la membrana, no se registra ninguna diferencia de potencial. (b) Cuando un microelectrodo se coloca dentro de la membrana, el osciloscopio muestra que el potencial eléctrico en el interior de la neurona es menor que en el exterior y que la diferencia entre los dos es de cerca de 70 milivoltios. Éste es el potencial de membrana en reposo. (c) Cuando el axón es estimulado, la excitación nerviosa se propaga a lo largo de él. Cuando el impulso alcanza la región en la cual se encuentran los microelectrodos, el osciloscopio muestra una breve inversión del potencial de membrana, que se conoce como potencial de acción.

Medición del impulso nervioso

(a) Los impulsos nerviosos se pueden monitorizar con instrumentos de registro electrónico especialmente diseñados. Los impulsos de cualquier neurona son semejantes, o sea, todos los potenciales de acción tienen la misma duración y variación de potencial eléctrico. (b) En un experimento clásico, con una pequeña sonda de punta roma se presiona la piel de un gato, lo cual estimula una neurona sensorial (un receptor táctil). Los impulsos que se generan se transmiten por la neurona hacia el sistema nervioso central. (c) La piel fue tocada y presionada a varias profundidades, según indican las cifras de la izquierda. Cuanto más profundamente se presionaba la piel, los potenciales de acción se generaban con más frecuencia. Las líneas verticales representan potenciales de acción individuales –como en (a)– en una escala de tiempo comprimida. Como puede verse, todos los potenciales de acción tienen la misma amplitud, pero su frecuencia se incrementa con la intensidad del estímulo.

La sinapsis: transmisión de información entre neuronas

25. Las señales nerviosas viajan de una neurona a otra a través de las sinapsis, que pueden ser de naturaleza eléctrica o química. En las sinapsis eléctricas, los iones fluyen a través de uniones comunicantes entre las membranas celulares de las neuronas involucradas. En las sinapsis químicas no hay contacto entre neuronas. En estas últimas, la hendidura sináptica separa a la célula que transmite la información (célula presináptica) de la que la recibe (célula postsináptica); las señales pasan de una célula a otra mediante moléculas transmisoras.

26. Cuando llega un potencial de acción a la terminal axónica se produce la liberación de las moléculas transmisoras, que se difunden a través de la hendidura sináptica y se unen a receptores específicos ubicados en la membrana postsináptica. De inmediato, las moléculas transmisoras son removidas o destruidas. Las moléculas transmisoras pueden ser neurotransmisores (generan cambios en la excitabilidad de la membrana), neuromoduladores (regulan señales transmisoras) o neurohormonas (producen efectos en lugares alejados del sitio de liberación). También existen transmisores gaseosos que se difunden a través de la hendidura sináptica. La unión transmisor-receptor puede tener un efecto excitador o inhibidor sobre el potencial de acción.

Fisiología de una sinapsis química

Cada terminación nerviosa finaliza en un botón sináptico. Puede haber miles de botones sobre una única neurona postsináptica y sus dendritas. El impulso nervioso que recorre un axón hace que los canales de Ca2+ de la membrana presináptica se abran. La entrada de Ca2+ provoca que una vesícula libere su contenido de transmisor químico a la hendidura sináptica, por exocitosis, tras su fusión con la membrana plasmática. El número de moléculas dentro de cada vesícula es característico para cada tipo de transmisor. El transmisor se difunde e interactúa con las moléculas del receptor sobre la membrana postsináptica. La subsiguiente apertura de canales iónicos dependientes del ligando permite el ingreso de iones. Esto produce un cambio de potencial en esa membrana (potencial postsináptico). La finalización del efecto del transmisor nervioso es crítica para la transmisión sináptica.

27. En una misma neurona están activadas simultáneamente muchas sinapsis excitadoras e inhibidoras. Si el efecto colectivo es suficiente para inducir la apertura de los canales de Na+, se inicia un impulso nervioso en el axón de la célula postsináptica y un nuevo mensaje es enviado velozmente a una multitud de otras neuronas. El procesamiento de la información que lleva a cabo cada neurona cumple un papel central en la integración y el control que ejercen en forma conjunta los sistemas nervioso y endocrino.

martes, 10 de mayo de 2011

Autoevaluación

De acuerdo con los patrones característicos de crecimiento activo, latencia y muerte, las plantas modernas se clasifican en anuales, bienales y perennes. Indique la o las características de las plantas anuales.
a) Todos los órganos vegetativos (raíces, tallos y hojas) mueren al final de la estación.
b) El ciclo vital completo ocurre dentro de una sola estación de crecimiento
c) La estructura vegetativa persiste año tras año
d) Ninguna es correcta
e) a y b son correctas

En las especies perennes que crecen en regiones donde hay una variación climática estacional pronunciada es frecuente observar el envejecimiento y la muerte de las hojas a lo largo del año. En algunas especies es llamativa la senescencia otoñal, en la que la planta pierde todas las hojas. ¿Qué nombre reciben las hojas de estas plantas?
a) Caducas
b) Otoñales
c) Compuestas

Las angiospermas –o plantas con flor– se caracterizan por tener estructuras reproductoras que se han originado en tiempos evolutivos relativamente recientes: las flores. ¿Cuál es la principal diferencia entre los órganos reproductores de los animales y los de las flores?
a) Los animales poseen un solo órgano reproductor, las plantas no
b) Los animales poseen gametos, las flores no
c) En los animales son estructuras permanentes mientras que las flores son transitorias

Las flores completas están formadas por cuatro conjuntos de piezas florales: sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Desde una perspectiva evolutiva, ¿de qué estructura derivan las piezas florales?
a) Son hojas modificadas
b) Son esporangios modificados
c) Son pecíolos modificados

Después de que la ovocélula es fecundada, ¿en qué se transforma cada óvulo?
a) En el gineceo
b) En el fruto
c) En la semilla

Las especies en las que una misma planta lleva flores masculinas y femeninas se denominan:
a) Perfectas
b) Monoicas
c) Dioicas

El grano de polen contiene sus propios nutrientes y posee una cubierta externa muy dura que lo protege. Cuando el grano de polen, que en definitiva es el gametofito masculino, se libera de la antera, habitualmente contiene cierto número de núcleos haploides. ¿Cuántos son
a) Tres, un núcleo espermático o generativo y dos núcleos del tubo o vegetativo
b) Tres, dos núcleos espermáticos o generativos y un núcleo del tubo o vegetativo
c) Dos, un núcleo espermático o generativo y un núcleo del tubo o vegetativo

En la planta adulta, sólo ciertas regiones experimentan una división celular activa. Estas regiones constituyen los meristemas. Existen dos tipos de meristemas: los meristemas apicales, que originan el cuerpo primario de la planta, y los laterales, que son los tejidos que lo engruesan. Uno de los meristemas apicales localizado cerca del ápice de la raíz y del vástago es el procambium. ¿Qué tipo de tejido origina?
a) Xilema
b) Floema
c) a y b son correctas

En la mayoría de las especies, los tejidos vasculares de la raíz se agrupan en un cilindro sólido. Este cilindro central de la raíz consiste en tres tejidos. ¿Cuáles son estos tejidos?
a) Xilema, floema y endodermis
b) Periciclo, xilema y floema
c) Xilema, cutícula y floema

La primera estructura del embrión que atraviesa la cubierta de la semilla es la raíz embrionaria o radícula. En su ápice hay un casquete que protege el meristema apical durante su penetración en el suelo. ¿Cómo se denomina esta estructura?
a) Radícula
b) Raíz primaria
c) Caliptra

En las angiospermas existen células del xilema que tienen paredes secundarias gruesas, impregnadas con lignina; mueren en la madurez, pero siguen cumpliendo su función. ¿Cuáles son?
a) Tubo criboso y célula acompañante
b) Traqueidas y vasos
c) Colénquima y esclerénquima

El sistema del vástago incluye el tallo y todas las estructuras que origina. ¿Cuál es el orden de los procesos que ocurren en el ápice del vástago en desarrollo?
a) Diferenciación, división celular y alargamiento
b) División celular, alargamiento y diferenciación
c) Alargamiento, división celular y diferenciación

¿Qué estructura es la parte no verde y comestible de la cebolla?
a) Raíz
b) Tallo
c) Hojas

La mayor parte de la fotosíntesis ocurre en células especializadas en la captación de la luz. ¿A qué tejido pertenecen?
a) Parénquima esponjoso
b) Parénquima en empalizada
c) Epidermis

El agua y los minerales disueltos son transportados a las hojas y los productos de la fotosíntesis son transportados fuera de ellas, por medio de los haces vasculares. Los haces vasculares atraviesan los pecíolos y se continúan con los tejidos vasculares del tallo y la raíz. ¿Qué tipo de tejido tienen estos haces vasculares?
a) Xilema
b) Floema
c) xilema y floema

Órganos Vegetales


El cuerpo de toda planta vascular está organizado en tres tipos generales de órganos: raíces, tallos y hojas. Estos contienen a su vez los tres tipos de tejidos que acaban de describirse,pero se diferencian por la forma en que se especializan las células para desempeñar distintas funciones.


La función de las raíces es sujetar la planta al sustrato y absorber agua y elementos minerales. Por tanto,las raíces suelen ser subterráneas y crecer hacia abajo, en el sentido de la fuerza gravitatoria, es decir, tienen un geotropismo positivo. Sin embargo, en algunos casos pueden estar expuestas al Sol y, debido a la acción de la luz, adquieren un color verdoso. A diferencia de los tallos, carecen de hojas y nudos y están incapacitadas para formar hojas o flores. La epidermis se encuentra justo por detrás del ápice de crecimiento de la raíz y está cubierta de pelos radicales, que son proyecciones de las células epidérmicas que aumentan la superficie de la raíz y se encargan de absorber agua y nutrientes.

En su interior, las raíces están formadas en su mayor parte por xilema y floema, aunque en muchos casos están muy modificadas para desempeñar funciones especiales. Así, algunas son importantes órganos de almacenamiento, como sucede en la remolacha, la zanahoria o el rábano; estas raíces son ricas en tejido parenquimatoso. Muchos árboles tropicales tienen raíces aéreas de apuntalamiento, denominadas contrafuertes, que mantienen el tronco vertical y que son típicas de las áreas pantanosas y de manglar. Los epifitos tienen raíces modificadas para absorber con rapidez el agua de lluvia que escurre sobre la corteza de la planta hospedante.

La raíz aumenta de longitud con la actividad de los meristemos apicales, y de diámetro mediante la de los meristemos laterales. Las ramas de la raíz surgen en su interior, a alguna distancia por detrás del ápice de crecimiento, cuando ciertas células se transforman en meristemáticas.

Los tallos suelen encontrarse por encima del suelo, crecen hacia arriba y llevan hojas dispuestas de manera regular en nudos formados a lo largo del propio tallo. La porción comprendida entre dos nudos se llama entrenudo. Los tallos aumentan de longitud gracias a la actividad del meristemo apical situado en el extremo. Este punto de crecimiento (yema apical) (Yema, brote juvenil o embrionario de una planta) es también el origen de las hojas nuevas, que lo rodean y protegen antes de abrirse. Las yemas apicales de los árboles caducifolios, que pierden las hojas durante parte del año, suelen estar protegidas por unas hojas modificadas llamadas escamas.

Los tallos son más variables en aspecto externo y estructura interna que las raíces, pero también están formados por los tres tipos de tejidos conocidos y tienen varias características comunes. El tejido vascular se agrupa en haces que recorren el tallo longitudinalmente, y forma una red continua con el tejido vascular de hojas y raíces. En las plantas herbáceas, el tejido vascular está envuelto en tejido parenquimático, mientras que los tallos de las leñosas están formados por tejido xilemático endurecido. Los tallos aumentan de diámetro mediante la actividad de los meristemos laterales, que producen, en las especies leñosas, la corteza y la madera. La corteza —que comprende también el floema— actúa como cubierta externa protectora, que evita lesiones y pérdida de agua.

Dentro del reino Vegetal se dan numerosas modificaciones del tallo básico, como las espinas de las zarzas. Ciertos tallos, como los zarcillos de las parras, están modificados para crecer hacia arriba y sujetarse al sustrato. Muchas plantas tienen hojas reducidas o carecen de ellas; en tal caso, es el tallo el que actúa como superficie fotosintética (véase Cactáceas). En otras ocasiones el tallo, que recibe el nombre de filóclado o filocladio, se transforma para adquirir el aspecto de una hoja, como ocurre en el rusco (Ruscus aculeatus). Algunos reptan sobre la superficie del suelo y reproducen la planta de la que proceden por medios vegetativos; es un fenómeno común entre las gramíneas (véase Reproducción vegetativa). Otros tallos son subterráneos y actúan como órganos de almacenamiento de nutrientes que, en muchos casos, aseguran la supervivencia de la planta durante el invierno; son ejemplos los bulbos de tulipanes, azafranes o narcisos.

Las hojas son los principales órganos fotosintéticos de casi todas las plantas. Suelen ser láminas planas con un tejido interior llamado mesofilo que en su mayor parte es de naturaleza parenquimática; está formado por células poco apretadas entre las que quedan espacios vacíos que están llenos de aire, del cual absorben las células dióxido de carbono y al cual expulsan oxígeno. El mesofilo está limitado por las caras superior e inferior del limbo foliar, revestido de tejido epidérmico. Recorre el mesofilo una red vascular que proporciona agua a las células y conduce los productos nutritivos de la fotosíntesis a otras partes de la planta. El limbo foliar está unido al tallo por medio de un delgado rabillo o peciolo formado en su mayor parte por tejido vascular. En muchas especies brotan de la base del peciolo unos apéndices llamados estípulas.

Hay muchas clases de hojas especializadas. Algunas se modifican y adoptan la forma de espinas que protegen a la planta de los depredadores.

Ciertos grupos de plantas tienen hojas muy especializadas que capturan y digieren insectos de los que extraen nutrientes que no pueden sintetizar (véase Plantas insectívoras). A veces las hojas adoptan colores luminosos y forma petaloidea para atraer a los insectos polinizadores hacia las flores, pequeñas y poco atractivas. Las hojas más modificadas son las flores; en efecto, todas las piezas florales —carpelos, estambres, pétalos y sépalos— son hojas modificadas que se encargan de la reproducción.

Tejidos Vegetales

La estructura básica dela célula vegetal y sus elementos presenta muchas variantes. Los tipos de células similares se organizan en unidades estructurales y funcionales llamadas tejidos que constituyen el conjunto de la planta; estos tienen puntos de crecimiento formados por células en división activa en los cuales se forman células y tejidos nuevos.

Los puntos de crecimiento, llamados meristemos, se encuentran en los extremos apicales de los tallos y las raíces (meristemos apicales), donde causan el crecimiento primario de los vegetales, y en las paredes de tallos y raíces (meristemos laterales), donde inducen el crecimiento secundario. En las plantas vasculares se reconocen tres grandes sistemas tisulares: dérmico, vascular y fundamental.

El tejido dérmico está formado por la epidermis o capa externa del cuerpo de la planta. Constituye la piel que cubre hojas, flores, raíces, frutos y semillas. Las células epidérmicas varían mucho en cuanto a estructura y función.

En la epidermis puede haber estomas,unas aberturas a través de las cuales la planta intercambia gases con la atmósfera. Estas aberturas están rodeadas por células especializadas llamadas oclusivas que al cambiar de tamaño y forma, modifican el diámetro de la abertura estomática y de este modo regulan el intercambio gaseoso. La epidermis está revestida por una película de cera llamada cutícula; es impermeable, y su función es reducir la pérdida de agua por evaporación a través de la superficiede la planta. Si esta experimenta crecimiento secundario —es decir, aumento de diámetro de raíces y tallos por actividad de los meristemos laterales— en lugar de epidermis tendrá peridermis, tejido formado por células impermeabilizadas casi por completo (sobre todo tejido suberoso o de corcho) que mueren al madurar.

Hay dos clases de tejido vascular: xilema, encargado de conducir agua, nutrientes y minerales disueltos, y floema, que transporta alimentos. El xilema también almacena nutrientes y contribuye a sujetar la planta.

El xilema está formado por dos clases de tejido conductor: traqueidas y vasos. Las células que los forman son en los dos tipos alargadas, afiladas por los extremos, con paredes secundarias y sin citoplasma, y mueren al madurar. La pared celular tiene unas punteaduras(adelgazamientos) en las cuales no se produce engrosamiento secundario y a través de las que el agua pasa de unas células a otras. Los vasos suelen ser más cortos y anchos que las traqueidas y, además de punteaduras, tienen perforaciones carentes de engrosamiento primario y secundario a través de lasque circulan libremente el agua y los nutrientes disueltos.

El floema o tejido conductor denutrientes está formado por células que se mantienen vivas al madurar. Las células principales del floema son los elementos cribosos — llamados así por los grupos de poros que tienen en las paredes — a través de los que se conectan los protoplastos de las células contiguas. Hay dos tipos de estos elementos: células cribosas, con poros estrechos dispuestos en grupos bastante uniformes en las paredes celulares, y tubos cribosos, con poros mayores en unas paredes celulares que en otras. Aunque los elementos cribosos contienen citoplasma también en la madurez, carecen de núcleo y otros orgánulos. Los elementos cribosos llevan asociadas unas células anexas que tienen núcleo y se encargande fabricar y segregar sustancias que entregan a los elementos cribosos, así como de extraer de éstos los productos de desecho que forman.

Las plantas tienen tres tipos de tejido fundamental.

El primero, llamado parénquima, está distribuido por toda la planta, está vivo y mantiene la capacidad de división celular durante la madurez. En general, las células tienen solo paredes primarias de grosor uniforme. Estas células del parénquima se encargan de numerosas funciones fisiológicas especializadas: fotosíntesis, almacenamiento, secreción y cicatrización de heridas. También hay células de este tipo en los tejidos xilemático y floemático.

El colénquima es el segundo tipo de tejido fundamental; también se mantiene vivo en la madurez, y está formado por células provistas de paredes de grosor desigual. El colénquima puede plegarse, y actúa como tejido de sostén en las partes jóvenes de las plantas que se encuentran en fase de crecimiento activo.

El esclerénquima, el tercer tipo detejido, está formado por células que pierden el protoplasto al madurar y tienen paredes secundarias gruesas, por lo general con lignina. El esclerénquima se encarga de sujetar y reforzar las partes de la planta que han terminado decrecer.

lunes, 25 de abril de 2011

ORGANOGRAFÍA VEGETAL

A continuación inserto la siguiente URL a utilizar en los temas de ORGANOGRAFÍA VEGETAL.

http://www.natureduca.com/botan_indice_organ1.php

martes, 19 de abril de 2011

GUIA DE REGULARIZACIÓN, BIOLOGÍA 1

Los espermatófitos son vegetales que poseen:
Flores y frutos.
Frutos.
Semillas.
Flores.

El trigo y el arroz son:
Hojas modificadas.
Raíces.
Frutos.
Semillas.

El agua y las sales minerales penetran en la raíz por:
El agua por transporte activo y las sales por ósmosis.
En los dos casos por ósmosis.
El agua por ósmosis y las sales por transporte activo.
En los dos casos por transporte activo.

Las Angiospermas se caracterizan por:
Tener semillas desnudas.
Tener semillas encerradas en un fruto.
Carecer de semillas.
Reproducirse mediante esporas.

Los ascomicetos tienen:
Hifas tabicadas y reproducción sexual.
Hifas tabicadas pero no reproducción sexual.
Hifas sin tabicar y reproducción sexual.
Hifas sin tabicar pero no reproducción sexual.

Los protistas fotosintéticos con esqueleto formado por dos mitades que encajan como una Caja de Petri y su tapa se denominan:
Algas doradas.
Diatomeas.
Euglenoideos.
Foraminíferos.

¿Qué protistas tienen pigmentos fotosintéticos similares a los de las cianobacterias?
Algas doradas.
Euglenoideos.
Algas pardas.
Algas rojas.

Los mohos acuáticos se reproducen de manera asexual formando ___________________ y de forma sexual formando ______________.
Oosporas / Rizoides
Zooporas / Oosporas
Zoosporas / Zooxantelas
Oosporas / Isogametos

Un ciclo de vida de un ascomiceto típico incluye:
Principalmente talos diploides.
La formación de un grueso cigosporangio.
La producción de 8 ascosporas haploides.
La producción de microsporidios.

La asociación simbiótica entre un foto autótrofo y un hongo se denomina:
Endomicorriza arbuscular.
Ectomicorriza.
Liquen.
Agente patógeno.

Las hepáticas y antocerotas comparten semejanzas en su ciclo de vida con:
Helechos.
Musgos.
Equisetos.
Licopodios.

El musgo verde que contiene gametangios:
Es la generación gametofitica haploide.
Es la generación esporofitica diploide.
Se llama protonema.
Contiene células con un único gran cloroplasto.

Sistema de tejidos que suele intervenir en el almacenamiento de alimentos y en ocasiones en la fotosíntesis, ocupa el interior de la planta, por debajo de la epidermis que no comprende el tejido vascular.
Sistema de tejido dérmico
Sistema de tejido fundamental
Sistema de tejido floemático
Sistema de tejido de xilema

Se presentan características de los tejidos vegetales, ¿Cuales son los constituyentes del xilema?
I. Elementos conductores o traqueidas.
II. Elementos cribosos.
III. Parénquima.
IV. En ocasiones presenta tubos laticíferos o esclereidas.
V. Fibras de esclerénquima.
VI. Presenta células secretoras o sistema de conductos.

I, IV, V
II, VI, V
I, III, VI
IV, V, VI

Una de las siguientes características no pertenece a las monocotiledóneas:
Habitualmente tres piezas florales.
Tres surcos o poros en los granos de polen.
Nervadura de las hojas con haces vasculares principales paralelos.
Haces vasculares en el tallo joven, dispersos.

Se denomina estroma a:
El interior fluido de los cloroplastos.
A la matriz de las mitocondrias.
El interior de las vacuolas.
El líquido que forma el citoplasma.

En las células vegetales, a través de la pared celular, se establecen puentes citoplasmáticos que se denominan:
Desmosomas.
Hendiduras o uniones GAP.
Plasmodesmos.
Uniones ocluyentes.

Indica el tipo de tejido vegetal que se adecua mejor a la siguiente definición “tejido de sostén de zonas adultas”:
Parénquima.
Meristemo.
Colénquima.
Esclerénquima.

¿Qué diferencia existe entre una espora y un gameto?
Que la espora se produce por meiosis y el gameto por mitosis.
Que la espora, al germinar, da lugar a un nuevo individuo y el gameto, al fusionarse con otro, da lugar a un cigoto.
Que la espora se fusiona con otra para dar un nuevo individuo y el gameto, al germinar, da lugar a un nuevo individuo.
Que las esporas son haploides y los gametos diploides.

Un ser vivo talofita es:
Un vegetal autótrofo.
Un vegetal que presenta un cuerpo con estructura de talo.
Un vegetal con raíz, tallo y hojas.
Ninguno de los anteriores.

La fotosíntesis es:
Un proceso metabólico autótrofo que sintetiza materia orgánica a partir de inorgánica.
Un proceso metabólico autótrofo que transforma energía luminosa en química de enlace.
Un proceso metabólico heterótrofo que obtiene energía química a partir de la materia orgánica.
Un proceso en el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la inorgánica del medio y de la energía química procedente de la transformación de la luz.

Según el sistema de clasificación de Whittaker a qué reino pertenecen los organismos con las siguientes características: unicelulares, eucarióticos, su nutrición puede ser en algunos absortiva, ingestiva, en otros fotosintética, pueden ser inmóviles o desplazarse por medio de flagelos, su reproducción se puede realizar por procesos asexuales o por procesos sexuales.
Protista
Hongos
Plantas
Animales
Mónera

Las bacterias son microorganismos que habitan en el aire, suelo, agua y cuerpo de otros organismos. Las bacterias se caracterizan por:
Ser procarióticas, unicelulares, carentes de pared celular.
Ser eucarióticas, pluricelulares, carentes de pared celular.
Ser procarióticas, unicelulares, con pared celular.
Ser eucarióticas, unicelulares, carentes de pared celular.

El ala del murciélago y el ala de los insectos es un ejemplo de:
Evolución.
Órganos homólogos.
Órganos análogos.
Prueba paleontológica.

Los estomas:
Cubren la epidermis de la hoja.
Contienen cloroplastos.
Permiten el intercambio gaseoso.
Todas las anteriores son correctas.

Septo en forma de barrilete característico de la clase Basidiomycetes:
Primario
Adventicio
Doliporo
Secundario

La temperatura corporal de los peces depende de la temperatura ambiental, por lo que su producción de calor es baja y su metabolismo lento. Por otro lado los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal. Teniendo en cuenta esta diferencia los:
Peces presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos.
Mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los peces.
Mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los peces.
Peces presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células comparación con los mamíferos.

El tejido que permite a la planta realizar la fotosíntesis se denomina:
Xilema.
Parénquima.
Meristemático.
Floema.

A un paciente con amigdalitis se le realizó un frotis faríngeo para identificar la bacteria responsable de esta inflamación. Al colocar el frotis al microscopio después de una tinción de Gram se observa una formación de cadenas de color violeta. Estos resultados nos indican que el microorganismo causante de la inflamación es:
Estafilococo Gram positivo.
Estreptococo Gram negativo.
Estafilococo Gram negativo.
Estreptococo Gram positivo.

Los diferentes grupos de protozoos se clasifican con base en su:
Hábitat.
Movilidad.
Reproducción.
Tamaño.

Las plantas vasculares sin semillas poseen ___________para transportar agua y minerales disueltos, y ______________ para transportar azucares.
Cutícula / xilema
Floema / estoma
Estoma / cutícula
Xilema / floema

Coníferas, cicadáceas, ginkgos y gnetófitos se denominan en conjunto:
Musgos de maza.
Gimnospermas.
Angiospermas.
Plantas vasculares sin semillas.

La mayor parte de las coníferas es _______________ porque tienen partes reproductivas masculinas y femeninas en diferentes sitios de la misma planta.
Incompletas
Imperfectas
Monoicas
Dioicas

En esta clase de plantas con flores incluye las palmeras, las gramíneas y las orquídeas.
Eudicotiledoneas.
Monocotiledoneas.
Coníferas.
Cicadáceas.

Estructuras terminales del sistema túbulo excretor de las planarias que presentan un agrupamiento de cilios batientes que impulsan el líquido por la red tubular.
Células flamígeras.
Nefridios.
Nefrostomas.
Nefrotomos.

Los principales compuestos orgánicos que forman a los seres vivos son:
sales - minerales - grasas
vitaminas - proteínas - calcio
proteínas - grasas - carbohidratos
carbohidratos - fósforo - minerales
vitaminas - minerales - agua

¿Cuál de los siguientes ejemplos NO representa una adaptación al medio?
En las regiones árticas prevalecen las coloraciones blancas en los osos
Los organismos comedores de insectos tienen una lengua pegajosa
Las aletas de los peces favorecen su movimiento en el agua
Los roedores de color claro de las praderas son presa fácil de los búhos
El ave que usa una espina de cacto para sacar insectos de los huecos de los arboles

La reproducción sexual es ventajosa desde el punto de vista evolutivo por la:
recombinación de genes
reducción de cromosomas
mutación de cromosomas
formación de cromosomas
pérdida de genes

¿En qué organelo se lleva a cabo el proceso denominado fotosíntesis?
Vacuola
Mitocondria
Núcleo
Cloroplasto
Membrana celular

Son organismos que se nutren produciendo su propio alimento.
Parásitos
Saprobios
Autótrofos
Heterótrofos
Procariontes

De los siguientes cinco términos, el que incluye a los otros cuatro es:
proteínas.
citosol.
inclusiones.
microtúbulos.
microfilamentos.

Tanto en cloroplastos, mitocondrias y núcleos se observa

I) material genético.
II) moléculas de ATP.
III) proteínas enzimáticas.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

Una sustancia X se encuentra diez veces más concentrada en la célula de la raíz que en el suelo en que se encuentra. Al respecto se puede afirmar correctamente que la sustancia X ingresó por:
difusión simple.
canales iónicos.
transporte activo.
difusión facilitada.
fagocitosis.

En un trabajo de laboratorio se manipula el interior de una célula animal viva con una microaguja, como consecuencia se observa una alteración en el proceso de secreción de moléculas proteicas. ¿Cuál de los siguientes organelos probablemente fue severamente dañado en la manipulación con la microaguja?
mitocondrias.
peroxisomas.
lisosomas.
aparato de Golgi.
retículo endoplasmático liso.

En las células procariontes y eucariontes, los ribosomas están relacionados fundamentalmente con:
síntesis de lípidos.
unión de aminoácidos.
transporte de proteínas
formación de la carioteca.
almacenamiento de ARN.

Dentro de las funciones del nucléolo se encuentra(n):
I) participar en la división celular.
II) armar la subunidad menor y mayor del ribosoma.
III) determinar el grado de condensación de la heterocromatina.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo II y III
I, II y III

La gametogénesis femenina a diferencia de la masculina:
en la primera meiosis origina células 2c
se obtienen gonios por proliferación.
los citosoI son diploides.
en la primera meiosis origina dos células.
en la segunda meiosis no culmina en la gónada.

¿En cuál de los siguientes pares la asociación enfermedad-agente causante es incorrecta?
Herpes genital –virus.
SIDA – virus.
Gonorrea – virus.
Sífilis – bacterias.
Candidiasis- Hongos.

Si una célula animal se sumerge en una solución de menor concentración que su medio interno, experimentará un aumento de volumen, esto ocurre por:
diálisis.
difusión.
osmosis.
pinocitosis.
fagocitosis.

La fotosíntesis y la respiración celular son procesos claves en el ciclo del carbono, al respecto se puede afirmar correctamente que la(s):

I.plantas liberan y capturan CO2
II. fotosíntesis es la principal reacción endergónica del mundo vivo.
III. respiración convierte carbono orgánico en carbono inorgánico.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III

La fotosíntesis, principal proceso anabólico, se realiza en organismos de los Reinos I. eubacteria.
II. protista.
III. vegetal.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III

La mayor parte de las células metabolizan diversas moléculas para poder llevar a cabo sus funciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se relaciona con la glucólisis?
Participan enzimas hidrolíticas de la matriz mitocondrial.
El proceso requiere necesariamente la participación de oxígeno.
La molécula de glucosa se cataboliza completamente.
La degradación de la glucosa permite la formación de ATP.
El sustrato inicial del proceso es el ácido pirúvico.

Las células eucariontes se diferencian de las procariontes por su mayor complejidad. Si experimentalmente a células animales de cultivos celulares se les extraen sus nucleolos, ¿cuál de las actividades celulares se verá con probabilidad directamente afectada?
Digestión intracelular.
Síntesis de triglicéridos.
Difusión de agua.
Respiración celular.
Síntesis de proteínas.

La inmunodeficiencia adquirida que se conoce como SIDA es causada por el virus VIH. Con respecto a los individuos denominados portadores del VIH, se puede afirmar que:
no representan ningún tipo de riesgo de contagio para otros individuos.
a pesar de tener el VIH nunca desarrollarán la enfermedad.
viven con el VIH, pero no presentan manifestaciones de la enfermedad.
manifiestan signos y síntomas propios del SIDA.
el recuento de su carga viral no difiere de un individuo sano.

El origen y la diversidad de los seres han tenido respuesta en distintas teorías evolutivas. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona un planteamiento que se contrapone a los postulados de Darwin?
La expresión de un rasgo está sujeta a un proceso de selección.
Las especies son esencialmente fijas e invariables.
Los organismos evolucionaron a través de cambios graduales.
Las variaciones son una propiedad innata de los seres vivos.
Los organismos que poseen una ventaja sobre otros tendrán mayor oportunidad de sobrevivir.

En relación a la evolución, se puede afirmar que:
I. Son cambios graduales y de larga duración.
II. Entre sus causas se encuentran: mutaciones, recombinación génica y selección natural.
III. Las especies pueden modificar sus características en respuesta a cambios en el ambiente.
Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III

Respecto a la teoría de la selección natural, es cierto que:
I. Darwin fue el único que postuló dicha teoría.
II. Los cambios en el ambiente seleccionan a los individuos más aptos.
III. Los individuos más aptos son aquellos que están más adaptados a su ambiente.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III

El ARN se diferencia del ADN fundamentalmente en que:
I. Puede estar formado por una sola hebra.
II. Posee la pentosa ribosa.
III. Presenta todas las bases púricas y de las pirimídicas posee uracilo y citosina.
Sólo I.
Sólo II.
Sólo III.
Sólo I y III.
I, II y III.

“La historia completa del desarrollo de los seres vivos”, es la definición de:
ontogenia
embriología comparada
filogenia
anatomía comparada
genealogía

La paleontología es una ciencia que estudia las formas de vida del pasado y para esto se apoya en la existencia de registros fósiles. De estos últimos es correcto señalar que:
I. Corresponden siempre a restos de animales o plantas petrificados
II. Permiten establecer las modificaciones morfológicas que sufren los seres vivos en el curso del tiempo
III. Para su estudio se cuantifica la radioactividad que pueden emitir

Sólo I
Sólo II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

En una célula eucariota el modelo de membrana corresponde al de:
Mosaico fluido.
Pared celular.
Doble membrana plasmática.
Monocapa lipídica.

La reproducción asexual produce:
Una mayor diversidad genética.
Clones genéticamente idénticos.
Ningún mutante.
Mucho DNA recombinante.

El proceso de degradación del ácido pirúvico en CO2 y H2O con liberación de energía en forma de ATP tiene lugar en:
Citoplasma.
Núcleo.
Mitocondrias.
Lisosomas.

El cromosoma es el resultado del plegamiento ordenado de:
La membrana nuclear.
La cromatina.
La DNA polimerasa.
La cromátida.

Una célula vegetal, a diferencia de una animal, se caracteriza por poseer:
I) pared celular.
II) cloroplastos.
III) membrana plasmática.

Es (son) correcta(s)
sólo I.
sólo I y II.
sólo I y III.
I, II y III.

Se describe un organismo con muchas células, núcleo, con una pared celular de quitina y queabsorbe su alimento ¿en qué reino o dominio coloca a este organismo?
Plantae
Protista
Animalia
Fungi
Archaea

El ATP es:
Un monosacárido que almacena energía en sus enlaces fosfato:
Un azúcar desoxirribosa que forma parte del ADN
Un nucleótido que participa en las reacciones de transferencia de energía entre catabolismo y anabolismo
Un nucleósido de adenosina
Una base nitrogenada unida a una desoxirribosa

Un conjunto de reacciones típicamente catabólico es:
la fotosíntesis
la glucólisis
la síntesis de proteínas
la replicación del ADN

Que la célula es la unidad anatómica de los seres vivos quiere decir que…
todos los seres vivos están formados por células
que los gametos son células
que el funcionamiento de los seres vivos se debe al funcionamiento de sus células
que hay seres vivos unicelulares y pluricelulares.

Las células en collar son característicos de cuál de los siguientes fila?
Porifera
Cnidaria
Anélido
Gasterópoda
Chordata

El ala del murciélago y el ala de los insectos es un ejemplo de:
Evolución
Órganos homólogos
Órganos análogos
Prueba paleontológica

Los estomas:
Cubren la epidermis de la hoja
Contienen cloroplastos
Permiten el intercambio gaseoso
Todas las anteriores son correctas

¿Cuál de las siguientes características NO corresponde al parénquima?
es el más abundante de los tejidos vegetales
sus células están vivas en la madurez
almacenan carbohidratos
lleva agua y minerales de las raíces al resto de la planta.
ninguna de las anteriores

La cubierta protectora de la punta de la raíz se conoce como:
Parénquima
Cofia
Esclerénquima
Haz vascular

La unidad básica de estructura en los seres vivos:
celulosa
dextrosa
átomo
célula

Los lisosomas son estructuras celulares que se caracterizan por:
producir enzimas
sintetizar las proteínas
almacenar energía
proporcionar energía a las células

Parte de la célula que desarrolla los procesos digestivos en su interior:
lisosoma
núcleo
vacuola
cloroplasto

Estructura que actúa durante la división celular:
cloroplasto
mitocondria
cromosoma
centriolo

¿Cuál de las siguientes células presenta mayor número de mitocondrias por la actividad que realizalas del tubo digestivo
las del corazón
las del cerebro
las del estómago

Parte de la célula que realiza la síntesis de proteínas
ribosoma
vacuola
lisosoma
mitocrondria

El control de las funciones celulares está regido por:
núcleo
citoplasma
vacuola
ribosoma

La molécula considerada como proveedora universal de energía para las funciones celulares es:
El ácido fosfórico
El trifosfato de adenosina (ATP)
La desexirribosa
La hemoglobina

En el laboratorio el microtomo se utiliza para:
ver la célula
separar las células
hacer cortes finos
mover las células

Las moléculas ATP realizan la actividad de:
Almacenar la luz solar
Almacenar energía
Los procesos digestivos
Producen enzimas

La energía luminosa por la clorofila en el interior de los colorplastos tiene la función de:
Síntesis de sustancias químicas como la glucosa
Transforma la energía calórica
Mezcla el bióxido de carbono para producir oxígeno
Libera cloroplastos y forma parte del citoplasma

Molécula que controla el aprovechamiento de energía en las mitocondrias:
Lisosoma
Lípidos
Carbohidratos
Enzimas

Para que una levadura transforme la sacarosa en alcohol requiere de la intervención de ciertas sustancias cuya naturaleza no se altera al actuar. Estas sustancias reciben el nombre de:
Aminas
Aldehídos
Cetonas
Enzimas

La función de conectar el núcleo con el exterior de la célula es realizada por:
El aparato de Golgi
El retículo endoplásmico
Los ribosomas
Los centriolos

Si el aminoácido llamado glicina sufre una mutación en el RNA, las proteínas presentarían deficiencia para:
Sintetizar moléculas alimenticias
Enlazar a todos los ribosomas
Sintetizar la cadena de polipéptidos
Enlazar a todos los aminoácidos

El CO2 celular se elimina por medio del fenómeno llamado:
Turgencia
Plasmólisis
Difusión
Esporulación

Las moléculas de agua se unen entre sí a través de:
Enlaces iónicos
Enlaces covalentes
Puentes de oxígeno
Puentes de hidrógeno

La célula puede absorber agua y pequeñas partículas por medio de:
Vesículas pinocíticas
Vacuolas digestivas
Ventrículos disperios
Aparato de Golgi

Las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza son los:
Lípidos
Carbohidratos
Núcleos
Ácidos

Los componentes químicos formados por cadenas de aminoácidos son:
Las grasas
Las proteínas
Los minerales
Enzimas

El constituyente químico que almacenan los vegetales como reserva de energía es:
El almidón
La cisteína
La celulosa
El glucógeno

Son compuestos que funcionan como catalizadores orgánicos en la liberación de energía:
Aminoácidos
Proteínas
Azúcares
Enzimas

Las moléculas que proporcionan energía a la célula en sus procesos metabólicos son:
ATP
NaOH
CO2
H2O

En la síntesis de proteínas, el RNA tiene la función de:
Transmitir el mensaje genético
Llevar el mensaje genético al citoplasma
Activar a las enzimas para traducir el mensaje genético
Unir el aminoácido al mensaje para formar una proteína

¿Qué significa ósmosis?
Paso de un soluto a través de una membrana semipermeable
Paso de solvente a través de una membrana semipermeable
Paso de minerales a través de una membrana semipermeable
Flujo de sales del interior al exterior de la célula

El proceso completo de la división celular se llama:
Mitosis
Esporulación
Meiosis
Amitosis

Compuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los cloroplastos:
CO2, H2 y ATP
N2, O2 y CO2
O2, H2, CO2
CO2, O2 y ATP

Etapa que consiste en la división celular de los cromosomas para multiplicarse:
Metafase
Profase
Telofase
Anafase

Los cromosomas se separan individualmente dirigiéndose a los polos opuestos de la célula durante la etapa de:
Interfase
Profase
Anafase
Metafase

¿Qué sucede durante la metafase de la primera división meiótica?
El nucléolo y membrana nuclear desaparecen.
Se entrecruzan los cromosomas homólogos
Los centrómeros se adhieren a las fibras del huso acromático
Se divide longitudinalmente la célula

A una cetabularia se le eliminó el casquete y parte del citoplasma para injertarle citoplasma de otra especie, esto provocó que el núcleo:
Fue controlado por la segunda y empezó a dividirse
Regeneró el casquete y mantuvo las características originales
Fuera incapaz de mantenerla viva
Combinó las características y produjo una diferente

En la célula animal ¿qué nombre recibe la fase de la mitosis en que aparece un surco que sirve a la membrana plasmática?
Telofase
Profase
Metafase
Anafase

¿En cuál fase de la meiosis la célula se transforma en haploide?
1ª. división profase
2ª. división metafase
2ª. división anafase
2ª. división telofase

Compuesto que penetra en la célula por transporte activo
agua
gases
glucosa
sales minerales

Una función específica de las enzimas es:
Desdoblar los compuestos alimenticios
Estimular la actividad de los vasos sanguíneos
Servir como compuestos de poder digestivo
Regular la entrada de oxígeno a las células

La eliminación de bióxido de carbono (CO2) en las células se lleva a cabo por medio del fenómeno llamado:
esporulación
difusión
regeneración
plasmolisis

La función de la clorofila en las plantas es:
Producir ATP
Sintetizar glucosa
Absorber energía luminosa
Eliminar bióxido de carbono

Los materiales básicos inorgánicos requeridos para la fotosíntesis son:
agua y oxígeno
oxígeno y dióxido de carbono
glucosa y oxígeno
dióxido de carbono y agua

Las sustancias más importantes liberadas como producto del proceso fotosintético son:
proteínas y grasas
sales minerales y grasas
glucosa y oxígeno
oxígeno y clorofila

Una característica básica de las células utótrofas es:
Transformar la energía luminosa en energía química
No transformar la energía luminosa en energía química
No producir moléculas de ATP
Ninguna de las anteriores

Durante la fotosíntesis, el ADP se une con el grupo fosfato para formar ATP, por lo que la energía de los electrones desprendidos por la clorofila se transforma en energía:
calorífica
cinética
química
lumínica

La lombriz de tierra tiene esta modalidad en su reproducción:
hermafrodistismo
esporulación
conjugación
difusión

Mecanismo que consiste en la unión por medio de un puente citoplásmico para lograr el intercambio genético de las bacterias:
transducción
conjugación
gametos
meiosis

El desplazamiento de moléculas de un solvente a través de una membrana semipermeable, se le conoce como:
meiosis
osmosis
mitosis
corriente o flujo

Uno de los hechos más importantes que suceden al final de la profase de la primera división meiotica está indicado en la opción:
Se observa la membrana nuclear
La división de la célula termina por efectuarse
Aparecen dos núcleos
Se presenta el entrecruzamiento de cromosomas homólogos

En el esquema que representa el ciclo del nitrógeno, el lugar donde se lleva a cabo la fijación de éste es en:
plantas verdes
animales
bacterias
suelo

El gradiente de concentración que existe entre el interior y el exterior de las raíces de un vegetal permite a éste:
Expulsar sustancias dañinas
Absorber agua y sales minerales
Expulsar elementos nutritivos
Absorber almidones y proteínas

En una planta, el agua es conducida a través de una estructura llamada:
médula
corteza
cambium
xilema

Cuando los estomas se dilatan debido a la abundancia de agua en las hojas ocurre el proceso llamado:
transpiración
transformación
transducción
ninguno de los anteriores

¿Qué organismos son heterótrofos?
alga azul-verde
musgos
esponjas
helechos

Organismo que presenta reproducción por esporas:
levadura
amiba
hidra
euglena

¿Cómo se llama el proceso mediante el cual la célula reduce a la mitad su núcleo de cromosomas?
esporulación
partenogénesis
meiosis
mitosis

Investigadores que propusieron un modelo para el DNA:
Beadie y Tatum
Watson y Crick
Russel y Huxley
Newton y Lavoiseir

¿Qué secuencia de las bases del RNAm se forma si el ADN presenta la secuencia CTACGAACTTG?
UCGUAGGUCCA
GAUGUUGAAC
AGCAUCCAGGU
CAGUUCCAUU

Tiene la función de transmitir información genética durante la síntesis proteica desde la molécula de ADN hasta el citoplasma de la célula:
ARN
ARNm
ARN ribisomal
Lisosomas

Característica de las bacterias:
Necesitan de endosporas para producirse
Carecen de material genético
Carecen de un núcleo definido
Presentan cápsulas

Proceso en que algunos tipos de bacterias forman endosporas:
Dos células bacterianas se unen entre sí.
La bacteria se fragmenta en cuatro partes.
Una célula se divide y forma dos células
Las bacterias se cubren con una capa protectora

Mecanismo de reproducción sexual que se presenta cuando dos bacterias unen su ADN utilizando un virus:
conjugación
transformación
esporulación
escisión binaria

Organismos capaces de realizar la fijación de nitrógeno en la naturaleza para formar nitratos y nitritos:
virus
hongos
bacterias
protozoarios

La descendencia en la reproducción asexual, a diferencia de la reproducción sexual, se presenta principalmente por:
Una mayor adaptación al medio ambiente
Características morfológicas idénticas a su progenitor
Diferente información genética que el de sus padres
Una menor adaptación al medio ambiente

La reproducción sexual se diferencia de la asexual en que en la primera:
Una célula distribuye fragmentos de su material genético entre varias células
Las células intercambian material genético para dar origen a las células hijas
Las células hijas se originan a partir de una porción del progenitor
Las células hijas presentan núcleos idénticos al de la célula que las originó

La acción patógena del virus consiste en:
controlar a la célula
ser invasores
matar la célula
producir toxinas

El componente viral causante de las infecciones es:
proteínas
ácido nucleico
capsómetro
enzima

Algunos virus son patógenos porque:
Introducen su ácido nucleico en las células alterando el metabolismo
Evitan que los alimentos se introduzcan en las células
Penetran en el núcleo de la célula
Provocan que las células se rompan

Científico que efectuó la inmunización o vacunación:
Jenner
Fleming
Lamarck
Pasteur

Para controlar algunas enfermedades virales se aplican:
antibióticos
sueros
vacunas
toxinas

¿Cuál de los siguientes organismos pueden permanecer cristalizados y conservar sus características de ser vivo?
el neumococo de la neumonía
el bacilo del tétanos
el virus de la poliomelitis
el hongo del pie de atleta

Dos ejemplos de enfermedades causadas por virus son:
amibiasis y polio
rabia y tuberculosis
polio y rubia
hepatitis y tétanos

El esporofito maduro da lugar directamente a:
espermatozoides
cigoto
esporotangio
gametofitos

Presenta células collar para llevar a cabo su proceso digestivo:
hidra
lombriz de tierra
esponja
amiba

En una planta adulta sus hojas están formadas por células que se encuentran en la etapa de desarrollo conocido como:
diferenciación supracelular
proliferación celular
crecimiento supracelular
diferenciación celular

El movimiento de sustancias alimenticias y deshechos al interior y exterior de una célula se llama:
transporte
difusión
ósmosis
diálisis

La digestión de la Hidra es del tipo:
intracelular
extracelular
ambas
ninguna de las anteriores

La reproducción asexual del Rhizopus se presenta cuando:
Se unen las hifas de dos cepas
Los macronúcleos se desintegran
Se desarrollan esporas en el esporangio
Los gametos se transfieren a través del citoplasma

Estructura que transporta la savia de las hojas hasta las raíces, en los vegetales:
Duramen
Tubo criboso
Tubo leñoso
Cambium

Tejido encargado del crecimiento del grosor de los tallos:
xilema
cambium
duramen
florema

En un vegetal el agua es transportada a través de un tejido llamado:
xilema
corteza
floema
cambium

El transporte de nutrientes en vegetales es efectuado por:
florema
albura
xilema
cambium

¿Por qué aumenta la temperatura en un recipiente cerrado donde existen plantas?
Tienen estomas
Respiran
Transpiran
Fotosintetizan

El fenómeno de absorción pasiva permite:
Que las hojas absorban la energía solar
La captación de oxígeno a través de los estomas
Compensar a través de los pelos radicales la pérdida de agua ocasionada por las hojas
Ninguna de las anteriores

Al aumentar el espacio que existe entre las células estomáticas por la gran cantidad de agua, se presenta el fenómeno llamado:
absorción
conducción
transpiración
diálisis

Proceso que permite a las plantas llevar a cabo el intercambio de oxígeno y bióxido de carbono con el exterior:
transpiración
diálisis
absorción pasiva
difusión

Fenómeno donde la célula gasta energía al realizar intercambio de los iones que requiere:
transporte activo
absorción
conducción
ósmosis

domingo, 10 de abril de 2011

Efemérides Ecológicas

Mes Día / Denominación / Organismo


Febrero 2 Día Mundial de los humedales Convención Ramsar

Marzo 22 Día Mundial del Agua ONU - UNESCO

23 Día Mundial de la Meteorología ONU

Abril 7 Día Mundial de la Salud

22 Día Mundial de la Tierra Earth Day Network

29 Día del animal

Mayo 22 Día Mundial de la Diversidad Biológica ONU
24 Día europeo de los parques naturales Europarc

Junio 5 Día Mundial del Medio Ambiente

Se declara en la Primera Conferencia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Medio Humano realizada en Estocolmo, Suecia (1972). ONU - UNEP

8 Día Mundial del Océano

12 Día Mundial de la Descontaminación Acústica


17 Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía ONU

22 Día Mundial del Suelo y Tierra Fértil


28 Día Mundial del Arbol

Julio 11 Día Mundial de la Población

Septiembre 15 Día Internacional de la Paz

“La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.” (Principio 25 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).


16 Día Internacional por la Preservación de la Capa de Ozono ONU

(a) Día Marítimo Mundial OMI

Octubre 3 - 4 Día de las Aves Birdlife International

(b) Día Mundial del Hábitat ONU

(c)Día Internacional para la reducción de los Desastres Naturales ONU

16 Día Mundial de la Alimentación

17 Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza

28 Las Naciones Unidas aprueban la carta Mundial de la Naturaleza (1982).


Noviembre (d) Día Mundial del Aire Puro

Diciembre 1 La Antártida es declarada “Zona Libre de armas atómicas” (1959).


10 Día de los Derechos Humanos.

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.
(Principio I de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).




Notas: (a) Última semana de septiembre
(b) Primer lunes de octubre
(c) Segundo miércoles de octubre
(d) Tercer jueves de noviembre

viernes, 8 de abril de 2011

Actividades evidenciales

Diseñe un diagrama o red conceptual que represente el siguiente párrafo: "Cada estambre tiene un filamento en cuyo extremo se encuentra la antera. Los granos de polen, formados en la antera, son los gametofitos masculinos que, cuando maduran, se liberan a través de hendiduras o poros de la antera. Una sola flor puede tener uno o varios carpelos, separados o fusionados. El gineceo tiene uno o varios estigmas al que se pueden adherir los granos de polen, un estilo, a lo largo del cual crece el tubo de polen y una base dilatada, el ovario. Dentro del ovario hay uno o más óvulos, cada uno de los cuales contiene un gametofito femenino, o saco embrionario, con una sola ovocélula".

¿Cómo está conformada una semilla?

Realice un esquema simple de un ciclo de vida haplodiplonte utilizando los siguientes términos: gametofitos, esporofito, polen, óvulo, planta, fecundación, haplonte, diplonte, mitosis, meiosis.

¿Cuál es la característica diferencial de los tejidos meristemáticos? Mencione tres ejemplos.

Explique brevemente el proceso por el cual la endodermis contribuye a regular el transporte de sustancias al cuerpo vegetal.

Compare, mediante un cuadro, los siguientes tejidos originados del meristema fundamental: parénquima, colénquima y esclerénquima.

Describa brevemente la multiplicación vegetal a partir de rizomas y estolones mencionando al menos dos ejemplos de cada uno.

Supongamos que medimos la altura de una rama en un árbol de 5 años y que ésta está a 1,40 m del suelo. Si la medimos dos años más tarde, ¿estará a la misma altura o a una mayor? Fundamente su respuesta.

Las hojas presentan una inmensa variedad de formas y tamaños. Algunas son diminutas como las escamiformes de la Casuarina o gigantes como la del coco de mar (Lodoicea maldivica), una palmera originaria de las islas Maldivas y las Seychelles en el océano Índico, que puede llegar a los 6 metros de largo por 2 m de ancho. Describa por lo menos cinco adaptaciones de las hojas a diferentes presiones del medio.

Las células fotosintéticas de las hojas de una planta C3 son células parenquimáticas estructuradas de dos formas. ¿Cuáles son estas dos especializaciones en el tejido parenquimático? ¿Qué características tiene cada una?

La raiz



Dos vías de absorción de agua y sustancias disueltas de una raíz

(a) La mayor parte de los solutos y parte del agua que entran en la raíz siguen la vía del simplasto (la continuidad del protoplasma a través de los plasmodesmos); el agua se mueve por diferencia de gradiente del potencial químico. Otra parte del agua y algunos de los solutos entran en la raíz por la vía del apoplasto, moviéndose a través de las paredes celulares y a lo largo de sus superficies. (b) Células endodérmicas. La banda de Caspari bloquea la vía del apoplasto. Tanto el agua como los solutos cruzan esta banda a través de las membranas de las células endodérmicas o de otras células situadas más externamente por la vía del simplasto (célula de la izquierda). Después de que la mayoría de los solutos han cruzado la endodermis, continúan por el simplasto y la mayor parte del agua retorna al apoplasto cubriendo la distancia que resta hasta llegar a las células del xilema. En las zonas más jóvenes de la raíz, donde aún no se ha formado la banda de Caspari, el agua y los nutrientes esenciales pueden alcanzar el xilema a través de la vía del apoplasto (célula de la derecha).


Las regiones de crecimiento de una raíz de dicotiledónea

Las células nuevas se producen por división de las células del meristema apical. Las células que se encuentran por encima del meristema sufren cambios característicos a medida que aumenta la distancia entre ellas y el ápice de la raíz. Primero hay una tasa máxima de división, seguida por alargamiento celular con pocas divisiones posteriores. Cuando las células se alargan, se diferencian en los tres meristemas primarios que originan los tres sistemas de tejido de la raíz. La protodermis se transforma en epidermis, el meristema fundamental, en corteza, y el procambio se transforma en el xilema y el floema primarios. Algunas de las células producidas por el meristema apical se diferencian y forman la caliptra protectora de la raíz.

Las raíces fijan la planta al suelo e incorporan agua y minerales esenciales. La raíz embrionaria (radícula) es la primera estructura que rompe la cubierta seminal. En la mayoría de las plantas, la estructura interna de la raíz está formada por los tres sistemas de tejidos dispuestos en tres capas concéntricas: la epidermis, la corteza y el cilindro central.

La epidermis protege a los tejidos internos y cubre la totalidad de la raíz joven. Las células epidérmicas tienen extensiones tubulares finas, los pelos radicales. A través de estos pelos, la planta absorbe la mayor parte del agua y de los minerales. La corteza, formada por células parenquimáticas, sin cloroplastos funcionales, ocupa casi todo el volumen de la raíz joven. La endodermis está formada por una sola capa de células, en cuyas paredes se deposita suberina, una sustancia impermeable que impide que el agua y los nutrientes disueltos pasen por las paredes celulares. A causa de esta barrera, los nutrientes se mueven por las células endodérmicas a través de los plasmodesmos, canales que atraviesan las paredes y conectan los citoplasmas de células contiguas. El cilindro central de la raíz consiste de xilema y floema, rodeados por una o más capas de células (periciclo), de donde surgen las ramificaciones de la raíz (raíces secundarias).

En la porción superior del meristema, las células nuevas sufren un alargamiento, que es la causa principal del crecimiento primario. Sin embargo, el crecimiento depende en última instancia de la incorporación de nuevas células a la zona de alargamiento. A medida que se alargan, las células se diferencian en el siguiente orden: floema, xilema, endodermis y periciclo. Esta secuencia de crecimiento ocurre en la raíz primaria y se repite en las raíces de las plantas adultas. Muchas especies poseen crecimiento secundario de la raíz, en el que la zona más próxima al vástago se torna leñosa y se especializa en la fijación al sustrato.

En muchas dicotiledóneas, la raíz primaria es un gran eje principal que origina raíces laterales. En las monocotiledóneas se originan varias raíces que pueden persistir toda la vida de la planta. En este grupo también se desarrollan numerosas raíces desde la base del tallo, que forman un sistema de raíces fibrosas (raíces adventicias).

Crecimiento de las plantas



Desarrollo de plántulas monocotiledóneas y dicotiledóneas

(a) Una plántula de frijol o poroto (especie de Phaseolus), una dicotiledónea. Antes de la germinación, la semilla absorbe agua, se hincha y rompe la cubierta seminal. Primero emerge la raíz joven, seguida del hipocótilo (que significa “debajo de los cotiledones”). Los cotiledones finalmente se marchitan y caen. Luego emerge el epicótilo que se encuentra entre el cotiledón y el haz de hojas. (b) Una plántula de maíz, una monocotiledónea. La primera estructura que aparece por encima del suelo es el coleoptile, que forma una vaina cilíndrica sobre el vástago en crecimiento de la planta. Típicamente, el resto de endosperma, con el escudete (el cotiledón único) en su interior, está presente en la joven plántula.

Cuando la semilla germina, se rompe la cubierta y surge el esporofito joven que, al principio, depende de las reservas acumuladas en la semilla. El crecimiento primario de la planta implica la diferenciación de los tres sistemas de tejido, el alargamiento de las raíces y los tallos y la formación de las raíces laterales y de las ramas.