El tejido conjuntivo es de los más abundantes dentro de los tejidos conectivos. Dentro de sus funciones cabe destacar:
• Es un tejido de sostén y relleno .
• Reserva energética.
• Almacén de agua ,electrolitos y proteínas.
• Protege de microorganismos gracias a células especies.
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jueves, 22 de noviembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018
Tejidos musculares. Parte de la exposición de David
Los tejidos
musculares son los encargados de los movimientos y conforman los músculos del
cuerpo. Están formados por células especializadas en la contracción muscular
llamadas fibras musculares.
Medio interno. Homeostasis
El medio interno es la totalidad de líquido presente en el interior del cuerpo de los seres vivos, que les permite crear un intermediario entre el medio externo y el medio intracelular.
Para los vegetales estaría compuesto por los líquidos presentes en el xilema y el floema; en los animales lo compone el plasma de la sangre y de la linfa, y el líquido insterticial presente entre las células.
Tener medio interno supone una ventaja para los organismos pluricelulares ya que:
1. Interrelaciona a todas las células permitiendo intercambios entre ellas.
2. Ccea una independencia del medio externo al proporcionar al ser vivo un equilibrio bajo unas condiciones estables.
Para poder regular al medio interno existe la homeostasis: conjunto de procesos fisiológicos que mantienen en equilibrio estable bajo unos límites adecuados. Aparatos como el circulatorio o el excretor regula esta homeostasis con procesos como el control de agua, sales o glucosa en sangre.

Ej. 23 y 24 pág. 56
Para los vegetales estaría compuesto por los líquidos presentes en el xilema y el floema; en los animales lo compone el plasma de la sangre y de la linfa, y el líquido insterticial presente entre las células.
Tener medio interno supone una ventaja para los organismos pluricelulares ya que:
1. Interrelaciona a todas las células permitiendo intercambios entre ellas.
2. Ccea una independencia del medio externo al proporcionar al ser vivo un equilibrio bajo unas condiciones estables.
Para poder regular al medio interno existe la homeostasis: conjunto de procesos fisiológicos que mantienen en equilibrio estable bajo unos límites adecuados. Aparatos como el circulatorio o el excretor regula esta homeostasis con procesos como el control de agua, sales o glucosa en sangre.

Tejido conectivo. Sangre y linfa
Tanto la sangre como la linfa se le consideran tejidos conectivos especiales a los que denominamos vasculares.
miércoles, 14 de noviembre de 2018
Tejido conectivo. Tejido cartilaginoso, adiposo y óseo

TEJIDO CARTILAGINOSO
Es una forma semirígida de tejido conectivo
Es el grupo de tejidos más abundante y ampliamente distribuído en el cuerpo humano
TEJIDO CONECTIVO
Presenta una gran variedad de funciones:
¡
Mantiene unidos, sostiene y refuerza a otros tejidos
¡Protege y aísla a órganos internos
¡Es el principal medio de transporte del organismo
¡Depósito de reservas de energía
¡Fuente de las respuestas inmunes

TEJIDO CARTILAGINOSO
Presenta una sustancia intercelular sólida pero flexible
En el interior de la sustancia intercelular hay fibras de colágeno y elastina en proporciones variables
Las células, condroblastos o condrocitos, sintetizan y mantienen la matriz.
Los tejidos. Tejido epitelial
ESTUDIO DE TEJIDOS
La Histología es la disciplina que se ocupa del estudio de los tejidos
martes, 23 de octubre de 2018
Tejidos vegetales
Al igual que otros seres pluricelulares, la planta presenta muchos tipos diferentes de células
que se agrupan formando tejidos especializados con distintas funciones. Durante las primeras
fases del desarrollo embrionario de una planta todas las células se dividen, pero conforme va creciendo, esta capacidad solamente se encuentra restringida a los brotes, llamadas
meristemos, que son sólo unas zonas determinadas, que desde un punto de vista estricto no
son realmente tejidos. A partir de estos meristemos, las células se diferencian y formando
diversos tejidos y órganos.
Existen dos tipos de meristemos:
1. Apicales: en los extremos de raíz y tallo. Producen el crecimiento en longitud de la planta.
2. Laterales: encargados del crecimiento en grosor de la planta. Dentro de ellos encontramos el cambium vascular (forma tejido conductor) y el seroso (que forma el súber o corcho)
Los principales tipos de tejidos vegetales se pueden agrupar, según su ubicación, en tres
sistemas:
El sistema fundamental es el más extenso y forma la mayor parte de las hojas y tallos jóvenes. Realiza diversas funciones: fotosintéticas, de relleno, de almacenamiento de sustancias y de sostén. Comprende el parénquima, esclerénquima y colénquima.
El sistema vascular está formado por dos tipos de tejidos conductores que distribuyen agua y sales minerales de las raíces a las hojas(xilema) y azúcares junto con otras sustancias de las hojas a todas las partes de la planta(floema) a través de la planta.
El sistema epidérmico está formado por células protectoras, que cubren y protegen la superficie de la planta. Regulan el intercambio de gases y en el caso de las raíces también de agua y sales minerales. Por su parte el sistema secretor segrega diversas sustancias necesarias para la planta.
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SISTEMA DE TEJIDOS FUNDAMENTALES
1. PARÉNQUIMA : células vivas encargadas de la fotosíntesis, la reserva, la secreción...Presenta grandes vacuolas, y puede volver a tener la capacidad de ser una célula madre.

2. COLÉNQUIMA: células vivas que son el soporte de tallos jóvenes. Suelen estar bien engrosadas de manera diferencial, y son flexibles para adaptarse a cualquier estructura en crecimiento.
3. ESCLERÉNQUIMA: formado de células muertas sin citoplasma. Son rígidas, llenas de lignina, y resistentes. Protegen a los órganos más débiles de la planta y que no crecen más. Pueden formar fibras, o esclereidas de forma variable y muy extendida (por ejemplo en las semillas).

SISTEMA DE TEJIDOS VASCULARES
a. Tejido leñoso (leño o xilema): Está formado varios tipos de células, las más importantes son las traqueidas y las tráqueas. Son células alargadas muertas, con paredes gruesas recubiertas de lignina para resistencia; en la pared, a la vez también presentan poros laterales que permiten el paso a células contiguas.
Cuando pierden su función conductora pasan a ser elementos únicamente elementos de sostén, el llamado leño o vasos.
b. Tejido liberiano (liber o floema): Está formado por distintos tipos de células vivas, las más importantes son los vasos liberianos o tubos cribosos que presentan paredes gruesas pero sin lignina. Estas células están contiguas formando el vaso de floema, pero no están unidas totalmente, hay una pared con punteaduras de conexión citoplasmática entre ellas (placas cribosas) .

SISTEMA DE TEJIDOS EPIDÉRMICOS
Debido a que el aire está casi siempre más seco que las células vivas, incluso cuando existe una elevada humedad, para las plantas terrestres prevenir la pérdida de agua es fundamental. Los tejidos epidérmicos realizan esta función, son protectores y evitan la desecación, pero permiten intercambio gaseoso.
a. Epidermis: recubre raíz, tallo herbáceo y hojas. Formado por una capa (generalmente monoestratificada) de células vivas, que están recubiertas por cutina lo que confiere impermeabilidad a las mismas. En muchas condiciones existen además capas adicionales de cera sobre ella (en general llamadas cutícula). Esta capa impide también la entrada de bacterias, exceso de polvo, insectos... pero también de CO2, de ahí que deben existir los ESTOMAS Y TRICOMAS.
Los estomas formados por un poro estomático y las células guarda. La apertura del estoma es posible por la estructura de las células oclusivas o guarda, las únicas células con movilidad. Absorben agua y se hinchan arqueándose hacia los lados y permitiendo la apertura del poro estomático. Si pierden agua, se vuelven rígidas y se colapsan cerrando la apertura.
Los tricomas o pelos tienen diversas funciones: evitan el paso de bacterias, crean una barrera de aire inmóvil, hacen sombra...
b. Tejido suberoso o súber (corcho): recubre tallos y raíces mayores de un año. Formado por varias capas de células (pluriestratificada) muertas cubiertas de suberina, una sustancia impermeable y resistente. El tejido suberoso se encuentra en ramas y troncos de arbustos y árboles y protege contra la desecación, daños y los cambios de temperatura.
Además de todo esto, existe un sistema secretor en tallos y hojas que generan diversas sustancias como el látex, la resina...
EJ. 8, 9 y 10 pág. 49domingo, 21 de octubre de 2018
De la unicelularidad a la pluricelularidad
Leer la pág. 45 y hacer los ejercicios de la misma.Entre la unicelularidad y la pluricelularidad, se encuentra la creación de colonias, es un paso transicional. En una colonia los seres unicelulares están agrupados para mejorar su eficacia, cada célula es independiente de las demás y realiza por sí misma todas las funciones vitales, pero viven unidas en una entidad única. Cuando la célula se divide sus células hijas quedan unidas entre sí formando la colonia. Hay varios ejemplos de colonias de protozoos y algas. Una colonia no es un ser pluricelular, pues cada célula es capaz por sí sola de realizar todas las funciones vitales.
Por su parte, los organismos pluricelulares tienen uniones celulares permanentes, es decir, las células han perdido su capacidad de vivir solas, requieren de la asociación, pero esta debe darse de manera tal que desemboque en diferentes tipos celulares que generan organización y especialización celular en tejidos, órganos y sistemas, para así conformar un organismo completo.
HIPÓTESIS SOBRE EL MECANISMO DE DIFERENCIACIÓN CELULAR
Hasta la década de 1950 se planteaban dos posibles hipótesis que podrían explicar la
diferenciación celular en los organismos pluricelulares.
1. A partir del embrión, los distintos tipos celulares perdían genes, regiones de su genoma, de forma que en el individuo adulto los distintos tipos celulares presentaran distinto genoma.
2. Defendía que manteniendo todos los tipos celulares el mismo genoma, existía una expresión diferencial de los distintos genes según el tipo celular
A finales de los años 50, experimentos con células vegetales demostraron que células aisladas de diferentes partes de una planta tratadas con nutrientes y hormonas pueden desarrollar plantas adultas completas. De esta forma se descartó la hipótesis de la pérdida de material genético según el tipo celular. Por tanto ahora sabemos que la diferenciación se produce por la activación diferencial de algunos genes y la represión de otros.
VENTAJAS DE SER PLURICELULAR
1. División del trabajo: un organismo celular al tener células especializadas podrá realizar varios procesos a la vez, no como un organismo unicelular que debe elegir al ser incompatibles ambos procesos.
2. Aumento del tamaño corporal: al aumentar el tamaño evitaban el poder ser alimento de otros organismos unicelulares.
Como inconveniente se debe destacar la necesidad de organización y cooperación entre las células para asegurar un correcto mecanismo de funcionamiento
Con la diferenciación, conseguimos igualmente la especialización caracterizada por:
- Hacer un trabajo determinado. (Ej. neuronas especializadas en la función nerviosa)
- Desarrollar una forma característica.(Ej. neuronas con forma estrellada)
- Producir cambios en el citoplasma. (Ej. neuronas con gran número de mitocondrias.
La especialización hace que se pierda la capacidad de realizar otras funciones, y en última instancia, la capacidad de dividirse. Las únicas que no cumplen esta característica son las células madre, con gran capacidad regenerativa. Éstas la encontramos en los animales en los embriones o en algunas partes adultas (como en la médula ósea pero con menos capacidad de regeneración) y en los vegetales se denominan meristemas.
Ej. 6 y 7 pág. 47
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