La presente pagina servirá a alumnos del primer cuatrimestre de Agricultura Sustentable y Protegida, a complementar sus notas
miércoles, 11 de noviembre de 2015
miércoles, 4 de noviembre de 2015
martes, 27 de octubre de 2015
Clasificación y ejemplo de frutos
AQUENIO: Fruto seco, indehiscente, uniseminado, con el pericarpo independiente de la semilla, es decir no soldado con ella. Ejemplos: Ciperáceas (Carex bonariensis), Poligonáceas (Polygonum convolvulus “enredadera del trigo”).
BALAUSTA: Fruto carnoso, de ovario ínfero, pluriseminado con las semillas con episperma jugoso. Ejemplo: Punicáceas (Punica granatum “granado”).
BAYA: Fruto carnoso, derivado de ovario súpero con el epicarpo delgado y el mesocarpo y endocarpo jugosos. Ejemplos: Solanáceas (Lycopersicon esculentum “tomate”, Solanum spp.), Vitáceas (Vitis vinifera “vid”).
BIAQUENIOS: Fruto esquizocárpico, seco, derivado de ovario bicarpelar. Ejemplo: Rubiáceas (Galium aparine “pega-pega”).
CÁPSULA BISCIDA: Fruto capsular, seco, pluriseminado, con dos tipos de dehiscencia (loculicida, y/o septicida/septifraga). Ejemplos: Cariofiláceas (Silene antirrhina “calabacita”) y Enoteráceas (Oenothera speciosa “pañuelitos”). En este caso la dehiscencia puede ser total (desde el ápice hasta la base de la cápsula) o sólo por dientes apicales.
CÁPSULA DRUPÁCEA: Fruto carnoso, bicarpelar, pluriseminado, con endocarpo leñoso y dehiscente, cubierto por el epicarpo y por el mesocarpo que se desprenden a la madurez. Ejemplo: Martiniáceas (Ibicella lutea “cuernos del diablo”).
CÁPSULA LOCULICIDA: Fruto capsular, seco, bi-pluricarpelar, pluriseminado, con dehiscencia loculicida (por el nervio medio de los carpelos). Ejemplos: Violáceas (Viola tricolor “pensamiento”), Liliáceas (Allium sativum “ajo”), Iridáceas (Iris germanica “lirio”), Sapindáceas (Koelreuteria paniculata “orgullo de la China”.
CÁPSULA SEPTICIDA: Fruto capsular, seco, bi-pluricarpelar, pluriseminado, con dehiscencia septicida (por separación de los tabiques carpelares). Ejemplo: Liliáceas (Colchicum autumnale “cólquico”), Euforbiáceas (Ricinus communis “ricino”).
CÁPSULA SEPTIFRAGA: Fruto Capsular, seco, bipluricarpelar, pluriseminado, con dehiscencia septifraga (por la línea de sutura de los carpelos y ruptura de los tabiques carpelares). Ejemplos: Bignoniáceas (Jacaranda mimosifolia “jacarandá”), Solanáceas (Datura ferox “chamico”).
CARCÉRULO O TETRAQUENIO: Fruto esquizocárpico, seco, en el que cada mericarpo es uniseminado y corresponde a la mitad de la hoja carpelar. Ejemplos: Borragináceas (Cynoglossum creticum), Verbenáceas (Verbena bonariensis “verbena”), Boragináceas (Heliotropium curassavicum “heliótropo” y Labiadas (Salvia verbenaca “salvia”.
CARIOPSIS: Fruto seco, derivado de ovario súpero, bicarpelar, uniseminado, indehiscente con el pericarpo adherido a la semilla. Ejemplo: Gramíneas (Zea mays “maíz”, Panicum miliaceum “mijo”).
BALAUSTA: Fruto carnoso, de ovario ínfero, pluriseminado con las semillas con episperma jugoso. Ejemplo: Punicáceas (Punica granatum “granado”).
BAYA: Fruto carnoso, derivado de ovario súpero con el epicarpo delgado y el mesocarpo y endocarpo jugosos. Ejemplos: Solanáceas (Lycopersicon esculentum “tomate”, Solanum spp.), Vitáceas (Vitis vinifera “vid”).
BIAQUENIOS: Fruto esquizocárpico, seco, derivado de ovario bicarpelar. Ejemplo: Rubiáceas (Galium aparine “pega-pega”).
CÁPSULA BISCIDA: Fruto capsular, seco, pluriseminado, con dos tipos de dehiscencia (loculicida, y/o septicida/septifraga). Ejemplos: Cariofiláceas (Silene antirrhina “calabacita”) y Enoteráceas (Oenothera speciosa “pañuelitos”). En este caso la dehiscencia puede ser total (desde el ápice hasta la base de la cápsula) o sólo por dientes apicales.
CÁPSULA DRUPÁCEA: Fruto carnoso, bicarpelar, pluriseminado, con endocarpo leñoso y dehiscente, cubierto por el epicarpo y por el mesocarpo que se desprenden a la madurez. Ejemplo: Martiniáceas (Ibicella lutea “cuernos del diablo”).
CÁPSULA LOCULICIDA: Fruto capsular, seco, bi-pluricarpelar, pluriseminado, con dehiscencia loculicida (por el nervio medio de los carpelos). Ejemplos: Violáceas (Viola tricolor “pensamiento”), Liliáceas (Allium sativum “ajo”), Iridáceas (Iris germanica “lirio”), Sapindáceas (Koelreuteria paniculata “orgullo de la China”.
CÁPSULA SEPTICIDA: Fruto capsular, seco, bi-pluricarpelar, pluriseminado, con dehiscencia septicida (por separación de los tabiques carpelares). Ejemplo: Liliáceas (Colchicum autumnale “cólquico”), Euforbiáceas (Ricinus communis “ricino”).
CÁPSULA SEPTIFRAGA: Fruto Capsular, seco, bipluricarpelar, pluriseminado, con dehiscencia septifraga (por la línea de sutura de los carpelos y ruptura de los tabiques carpelares). Ejemplos: Bignoniáceas (Jacaranda mimosifolia “jacarandá”), Solanáceas (Datura ferox “chamico”).
CARCÉRULO O TETRAQUENIO: Fruto esquizocárpico, seco, en el que cada mericarpo es uniseminado y corresponde a la mitad de la hoja carpelar. Ejemplos: Borragináceas (Cynoglossum creticum), Verbenáceas (Verbena bonariensis “verbena”), Boragináceas (Heliotropium curassavicum “heliótropo” y Labiadas (Salvia verbenaca “salvia”.
CARIOPSIS: Fruto seco, derivado de ovario súpero, bicarpelar, uniseminado, indehiscente con el pericarpo adherido a la semilla. Ejemplo: Gramíneas (Zea mays “maíz”, Panicum miliaceum “mijo”).
viernes, 16 de octubre de 2015
Temas para el taller de recuperación
I. Biodiversidad
La teoría ecológica.
Características de plantas.
Organismos vertebrados e
invertebrados en la producción agrícola
Morfología
de vertebrados e invertebrados
|
Organelos y funciones
Morfología y anatomía de
las plantas
Morfología, anatomía de los
artrópodos
lunes, 5 de octubre de 2015
viernes, 18 de septiembre de 2015
1.3.- Organismos vertebrados e invertebrados en la producción agrícola
Interacciones
planta-plaga,
Las plagas dañan las plantas en diversas
formas. Se dice que causan "daño directo" cuando destruyen sus
órganos (raíces, tallos, hojas, yemas, flores, frutos o semillas) en forma parcial
o total, o las debilitan reduciendo su capacidad de producción. También existen
"daños indirectos" que pueden ser de gran importancia; por ejemplo,
cuando las plagas participan en la propagación de virus, micoplasmas, bacterias
y hongos que causan enfermedades en las plantas; cuando la presencia de
insectos o cicatrices de sus daños malogran la apariencia de los productos y
reducen su valor comercial; o cuando su ocurrencia dificulta la cosecha o la
selección del producto cosechado. Los daños directos normalmente resultan de la
alimentación de los insectos que devoran partes de la planta o succionan sus
jugos. Muchas especies de insectos se alimentan preferentemente o
exclusivamente de una clase de órgano de la planta; así las larvas de Anomis texana (Riley) solamente comen
las hojas del algodonero, y las larvas de Cydia
(Laspeyresia) pomonella (L.)
solamente perforan los frutos del manzano y del peral. Otras especies varían
las formas de sus daños según la especie de la planta que atacan, el estado de
desarrollo de la misma al momento del ataque, o el estado de desarrollo del
insecto que provoca el daño. Así, las larvas de Spodoptera (Prodenia) eridania
(Cramer) cuando atacan a las plantas de tomate pueden presentarse como
cortadoras de plantas tiernas, como masticadoras del follaje de plantas
medianas, y como perforadores de frutos en plantas mayores.
Los escarabajos del género Diabrotica en estado adulto comen el
follaje del maíz y otras plantas mientras que en estado larval viven en el
suelo alimentándose de las raíces de las mismas plantas.
Cualquiera que sea la forma de alimentación
de la plaga, el perjuicio que causa a la planta se concreta en pérdida de su
capacidad de producción, en su total destrucción, o en la inutilización de los
órganos que se desea producir o cosechar. Las plagas que hacen daños directos
también pueden causar contaminación o pérdida de valor de la cosecha por la
presencia de insectos, sus restos, deyecciones, o residuos alimenticios. Las
plagas insectiles suelen dividirse en dos grandes grupos según la estructura de
sus piezas bucales y la consiguiente manera en que se alimentan: Las plagas
masticadoras y las plagas picadores-chupadoras. Las plagas masticadoras poseen
mandíbulas bien conformadas con las que trituran los tejidos vegetales, entre
ellos están las larvas de lepidópteros (orugas) y los adultos y larvas de
coleópteros (escarabajos). También se incluye en este grupo a las larvas de
dípteros, como las moscas de la fruta, aunque sus mandíbulas no son tan bien
desarrolladas (poseen ganchos mandibulares). Por extensión se incluye a los
caracoles que raspan hojas y otros órganos de la planta.
Las plagas picadoras-chupadoras poseen un
pico o proboscis dentro del cual hay estiletes que penetran el tejido vegetal y
succionan la savia o jugo de la planta. A este grupo pertenecen los pulgones,
cochinillas, cigarritas y chinches. Otros, como los trípidos succionan el
contenido de la células superficiales. Por extensión se incluye en este grupo a
los ácaros fitófagos como las arañitas rojas.
Los insectos masticadores y afines suelen
agruparse en cortadores de plantas tiernas, comedores de hojas, minadores de
hojas, perforadores de brotes, barrenadores de tallos, perforadores de frutos,
y masticadores de órganos subterráneos (raíces, tubérculos y rizomas).
La caracterización de las plagas agrícolas en
los grupos mencionados es de gran utilidad práctica; pues existe cierta
correspondencia entre la forma de los daños, el comportamiento de los insectos
y los métodos de control.
Plagas masticadoras de hojas: Los insectos
comedores de hojas provocan la destrucción total o parcial de las hojas de las
plantas. La intensidad del perjuicio, desde el punto de vista económico,
depende de la importancia relativa que tenga el follaje para la producción de
la planta en el momento en que se produce la infestación y, naturalmente, de la
intensidad del daño. En general muchas
especies de plantas tanto anuales como perennes tienen la capacidad de soportar
cierto
Plagas minadoras de hojas: Las larvas de
algunos insectos pequeños, particularmente las orugas de algunos
microlepidópteros (familias Gracilariidae, Gelechiidae y Lyonetiidae) pero
sobre todo las larvas de las llamadas moscas minadoras (Familia Agromyzidae) se
aumentan del mesófilo o tejido interno de las hojas dejando intactas las capas
externas o epidemiales. Las hojas afectadas presentan túneles o
"minas" que, según las especies, son más visibles en la cara superior
o en la cara inferior de las hojas. Las minas varían en forma, tamaño y
ubicación según la especie del insecto minador. Se distinguen las minas
"serpenteantes" y las minas "lagunares", las primeras son
delgadas según el tamaño de la larva minadora; las segundas son amplias más o
menos circulares. Como consecuencia de
las lesiones causadas por los insectos minadores, las hojas pierden su
capacidad de fotosíntesis, se secan y terminan por caerse, la planta se defolia
total o parcialmente. Plantas como la papa, tomate, frijol y otras toman el
aspecto de "quemadas". Como en el caso de los masticadores de hojas,
el perjuicio económico depende de la relativa importancia del follaje en la
formación de la cosecha durante el tiempo en que se produce la infestación.
Plagas que dañan brotes y yemas: Varias
especies de insectos, especialmente larvas de lepidópteros pequeños y medianos
de las familias Gelechiidae y Pyralidae, perforan y matan los brotes terminales
y las yemas axilares de las plantas. También dañan brotes y yemas larvitas de
moscas de la familia Cecidomyiidae. Algunas
especies inician sus daños raspando y pegando las tiernas hojas terminales y
desde ese escondrijo proceden a la perforación del brote. El perjuicio que producen a la planta estos
insectos depende de la especie de la planta, del estado de desarrollo de la
misma en el momento del ataque y de la persistencia del ataque. Numerosas
especies de plantas, como el algodonero o la higuera, reaccionan a la
perforación del brote terminal emitiendo brotes laterales que reemplazan al
desarrollo terminal, aun cuando este proceso pueda traer cierto retraso en el
desarrollo de la planta.
Plagas perforadoras de botones florales y
frutos: Diversas especies de insectos perforan los botones florales y los
frutos de las plantas. Los órganos infestados en sus primeros estados de
desarrollo suelen caerse prematuramente. Muchos frutos que son atacados
tardíamente se pudren y caen, otros se deshidratan y momifican en la planta. La
destrucción de los frutos suele tener gran importancia económica ya que, por lo
general, ellos constituyen el propósito del cultivo. Algunas plantas como el
algodonero, tienen una gran capacidad para compensar la pérdida de botones y
frutos pequeños atacados disminuyendo la caída fisiológica natural o
"shedding" de estos órganos. Cuando las infestaciones son
persistentes la planta disminuye su producción.
Plagas barrenadoras de tallos: los
barrenedores de tallos son principalmente larvas de lepidópteros pero también
hay especies de coleópteros tanto escarabajos como gorgojos. Los lepidópteros
atacan de preferencia plantas herbáceas y, más raramente, semileñosas; mientras
que los coleópteros prefieren plantas leñosas. Los daños causados por los
barrenedores de tallos suelen ser muy serios. Las plantas con tallos barrenados
pierden su vitalidad con la consiguiente reducción en la producción. Las
plantas leñosas se secan total o parcialmente según la extensión de las
galerías producidas por los barrenadores. Las plantas herbáceas con frecuencia
mueren; si se trata de plantas erguidas, se caen fácilmente sobre todo si los
vientos son relativamente fuertes.
Acaros fitófagos. Los ácaros fitófagos
pertenecen, en su mayoría, a las familias Tetranychidae y Eriophyidae; son de
tamaño pequeño y minúsculo respectivamente, y succionan el contenido de las
células de las hojas o de los frutos. Los tetraníquidos (Figura 2:29) son
llamados comúnmente "arañitas" o "arañuelas rojas" aunque
no todas las especies son rojas; se alimentan preferentemente del follaje donde
producen manchitas cloróticas, amarillamientos, y en algunos casos
deformaciones. Las hojas se caen y las ramas pueden llegar a secarse.
Planta-benéficos
polinizadores,
Control
biológico.
Desde un punto de vista ecológico, el control
biológico es la acción de un organismo vivo (parasitoide, depredador o
patógeno) para mantener la densidad de otro organismo a nivel más bajo del que
ocurriría en su ausencia. Desde un punto de vista práctico, se define como el
uso de enemigos naturales para el control de plagas, o como el uso de
organismos vivos como agentes para el control de plagas. Es un componente
básico del manejo integrado de plagas, cimentado en el efecto que los enemigos
naturales tienen sobre los organismos dañinos, regulando su población. Existen
diferentes tipos de control biológico:
Control biológico clásico o por introducción:
Consiste básicamente en buscar en el lugar de origen de la plaga su enemigo
natural clave, e introducirlo al área en donde la plaga está ocasionando daño.
Control biológico por aumento: Consiste en
reproducir masivamente un agente de control biológico y utilizarlo en grandes
cantidades en liberaciones periódicas (inundación) o en unas cuantas ocasiones
(inoculación), con la esperanza de que se establezca en el lugar en que se
libera.
Control biológico por conservación Como el
nombre lo indica, consiste en aprovechar la presencia de los enemigos naturales
presentes en un lugar para que regulen la población plaga, evitando realizar
actividades que los perjudiquen (como la aplicación de plaguicidas). Y, en lo
posible, realizando acciones que los beneficien, como establecer plantas donde
se refugian y encuentran alimento suplementario, como el néctar y las flores de
girasol, cilantro, manzanilla, canola y otras especies aromáticas. La
conservación de los enemigos naturales es la forma de control biológico más
deseable Sobre todo en cultivos extensivos, en donde no es redituable realizar
inversiones fuertes en el costo de cultivo, ya que no tiene un costo extra. Los
organismos benéficos en el control biológico, enemigos naturales o agentes de
control biológico, pueden ser depredadores, parasitoides o patógenos
(entomopatógenos1), y cada uno posee sus características particulares:
• Los depredadores son los animales que se
alimentan de otros, a los que se denominan presas, y que generalmente son más
pequeños que ellos. Para completar su desarrollo requieren de consumir más de
una presa. Son de vida libre, tanto en estado inmaduro como adulto, ambos buscan
activamente la presa. Un ejemplo conocido de depredador es la crisopa o las
catarinas.
• Los parasitoides son una clase especial de
depredadores, porque generalmente matan al organismo del que se alimentan; los
parásitos verdaderos, como las lombrices, las pulgas y los piojos, generalmente
no causan la muerte del organismo en los que se hospedan. Los parasitoides son
usualmente del mismo tamaño que los organismos que atacan (otra diferencia con
los parásitos verdaderos), los cuales se conocen como hospedero, ya que se
desarrollan dentro o sobre él. El estado larvario es el parasítico, y el adulto
es de vida libre. Se alimentan de néctar y mielecillas de plantas, aunque
algunas especies en estado adulto se comportan como depredadores, ya que se
alimentan de las presas para obtener los nutrimentos necesarios para formar los
huevecillos. Cada parasitoide consume un solo individuo para completar su ciclo
de vida. Un ejemplo de parasitoide es la avispita Trichograma.
• Por último, están los patógenos de los
insectos, también conocidos como Entomopatógenos: son organismos microscópicos
que causan enfermedades y muchas veces matan al hospedero, al alimentarse y
desarrollarse dentro o fuera de él. Pueden ser bacterias, hongos, virus,
etcétera. Por su tamaño y rápida reproducción, los patógenos son relativamente
más fáciles de producir masivamente que los depredadores y los parasitoides.
Además, los cadáveres de los hospederos infectados liberan millones de
microbios individuales, que son dispersados por el viento y la lluvia. Pueden
ser liberados contra las plagas usando equipos para bioplaguicidas, teniendo
como ejemplo a Bacillus thuringiensis.
El muestreo de los insectos plaga y de la
fauna benéfica a través del desarrollo del cultivo, es determinante para tomar
las decisiones de manejo oportunas y adecuadas; por lo tanto, es una de los
componentes básicos del MIP y de la implementación del control biológico por
conservación. Para practicarlo adecuadamente debemos de conocer los insectos a
los que nos referimos, incluyendo una serie de características.
Claves taxonomicas
CLAVE PARA CLASES DEL PHYLUM
ARTROPODA
SEGÚN BORROR et al 1981
Adaptada
por L.O.E.C
1.
Con antenas………………………………………………………….………………………….2
1´
Sin antenas………………………………………………………………………………………7
2(1)
Con dos pares de antenas la longitud de uno de los pares es más corta; cuerpo
con dos tagmas bien diferenciados
cefalotórax y abdomen, el cefalotórax con un número variable de
apéndices en forma de pata, el abdomen con o sin apéndices (si presenta
apéndices, generalmente no son en forma de pata), algunos apéndices son
birramios (consiste de un segmento basal, que soporta dos ramas terminales), la
mayoría son acuáticos y con respiración braquial, raramente con tráqueas…………(Crustácea)……………………………………………………………………MALACOSTRACA
2´
Con un par de: tagmas con un número variable de patas; apéndices no birramios
acuáticos o terrestres, casi todos con sistema traqueal………………………………… ……3
3
(2) Con tres pares de patas y frecuentemente con una o dos pares de alas; tres
tagmas bien diferenciados, cabeza, tórax y abdomen, el abdomen si patas (pero
en ocasiones con algunos apéndice terminales), cuerpo de forma variable…HEXAPODA
3´Con
nueve o más pares de patas, la mayoría de las patas, están insertadas en los
segmentos del cuerpo, cabeza bien diferenciada del resto del cuerpo, alas
ausentes, cuerpo alargado en forma de gusano………………………….......................................……4
4(3´)
Patas uniformes y espaciadas en el cuerpo, generalmente un par, por
segment…………………………………………………………………………………………….5
4´La
mayoría de los segmentos con dos pares de patas aparentemente .DIPLOPODA
5
(4) Abertura de los ductos genitales cercanos al extremo posterior del cuerpo;
cuerpo aplanado, tamaño variable y con 15 o más pares de patas………CHILOPODA
5´Abertura
de los ductos genitales al extremo anterior del cuerpo, cuerpo generalmente
cilíndrico, formas pequeñas con nueve a doce pares de patas…...........................……….6
6(5´)
Antenas ramificadas, nueve pares de patas……………………… ……PAUROPODA
6´Antenas
no ramificadas con diez a doce pares de patas………… …………..SYMPHILA
7
(1´) Generalmente siete pares de apéndices, con cinco pares de patas; el primer
par de patas es pequeño, usado por el macho al depositar los huevecillos:
abdomen rudimentario; marinos, con aspecto de arañas…………………………… …PYCNOGONIDA
7´
Seis (raramente menos) pares de apéndices, con cuatro (raramente cinco) pares
de patas, abdomen generalmente bien desarrollado y constituido por una región
del cuerpo bien definida, ocasionalmente fusionada con el
cefalotórax………………............………….8
8
(7´) Abdomen con láminas branquiales; grandes (superior a 460 mm de longitud)
formas marinas, el cuerpo oval y cubierto con una coraza dura y con una cola en
forma de espina (telson)…………………………………(Miphosura)…………………MEROSTOMATA
8´Abdomen
sin laminas branquiales; formas pequeñas, raramente mayor a 75 mm en longitud,
el cuerpo no es mayor………………………………………………….…ARACNIDA
CLAVES PARA LOS ÓRDENES DE LA
CLASE ARACNIDA
Dra.
Anita Hoffman
1.-
Pedipalpos sumamente desarrollados provistos de verdaderas quelas (pinzas)…......…2
1´.-
Pedipalpos más o menos desarrollados pero sin verdaderas quelas…………………….3
2.-
Opistosoma dividido en dos subtagmas;
uno anterior ancho, mesosoma y otro posterior angosto, metasoma, que termina en
un aguijón venenoso; con peines (Alacranes)…………………………………………………… …………………ORDEN: SCORPIONIDA
2´.-Opistosoma
no dividido en subtagmas, sin aguijón, ni peines
(Seudoescorpiones)……………………………………………………..ORDEN: PSEUDOSCORPIONIDA
3.-
Opistosoma con segmentación visibles, sin hileras…………………………………… ….4
3´.-
Opistosoma sin segmentación visible (excepto formas primitivas) con hileras
(arañas, tarántulas)…………………………………………………………………..ORDEN: ARANEAE
4.-
Cuerpo corto, ovalado, cuadrangular o piriforme; prosoma unido al opistosoma
sin ningún estrechamiento entre los dos……………………………………ORDEN: OPILIONIDA
4´.-
Cuerpo alargado; con un estrechamiento más o menos aparente entre la unión del
prosoma con el opistosoma………………………………………………………………….…5
5.-
Opistosoma con flagelo posterior…………………………………………… ………….6
5´.-
Opistosoma sin flagelo posterior……………………………………………………… …8
6.-
De tamaño grande, hasta 7.5 cm; prosoma no dividido; pedipalpos fuertes y
grandes (vinagrillos)………………………………………………………....................ORDEN: UROPYGI
6´.-
De tamaño pequeño, hasta 7 mm; prosoma dividido en tres partes; propeltidio, mesopeltidio
y metapeltidio; pedipalpos delgados podiformes………………………….…….7
7.-
Quelíceros pequeños, flagelo del opistosoma corto, con tres divisiones como
máximo………………………………………………………………..…ORDEN:
SCHIZOMIDA
7´.-
Quelíceros relativamente grandes; flagelo del opistosoma largo, con múltiples
divisiones………………………………………………………….……ORDEN: PALPIGRADI
8.-
Quelíceros fuertes, muy desarrollados, prosoma dividido en propeltidio y
postpeltidio…………………………………………………..........……ORDEN: SOLIFUGAE
8´.-
Quelíceros pequeños; prosoma entero, sin divisiones …………………………………9
9.-
Primer par de patas normales; pedipalpos pequeños podiformes; parte anterior
del caparacho con una lengüeta, que cuelgue hacia abajo, sobre las partes
bucales…………………………………………………………………….ORDEN: RICINULEI
9´.-Primer
par de patas sumamente largas, flageliformes (tarso y tibia) con muchas
articulaciones; pedipalpos fuertes……………………..………….ORDEN: AMBLYPIGI
jueves, 17 de septiembre de 2015
1.4.- Morfología de vertebrados de invertebrados
1.4.- Morfología
de vertebrados de invertebrados
El reino animal puede ser representado como
un árbol en crecimiento, cuyo desarrollo se inició hace aproximadamente 500
millones de años, desde entonces, los animales primitivos han dado origen a
otros de estructura cada vez más compleja y especializada Ross, en 1956 opino
que se han descrito en el mundo, aproximadamente 1,162,500 especies vivientes
de animales. Al estudiar el proceso evolutivo de los animales, a partir de los
grupos más primitivos a los más especializados, se pudo definir que los
protozoarios pertenecen al Phylum más primitivo, entre los que se encuentran
las amibas, los flagelados y los ciliados. Todos estos animales son
unicelulares y solo pueden vivir activamente en medios líquidos. De los
protozoarios se originó el Phylum de los espongiarios, representado por las
esponjas. Estos son los animales multicelulares más primitivos. Viven en aguas
marinas y forman colonias permanentes. Estos animales ya habían desarrollado
agrupaciones de células que forman tejidos especializados, lo que les permite
dividirse las funciones de alimentarse, protección, reproducción etcétera. Las
esponjas dieron origen, al Phylum de los animales llamados celenterados, representados
por corales, peces gelatinosos, anemonas, etc.,
que pueden vivir solitarios o en colonias, particularmente en las aguas
cálidas de los mares tropicales. El siguiente Phylum que se desarrolló en línea
ascendente de evolución es de los nematelmintos o nemátodos, Estos animales
tiene forma de anguila ya que no están segmentados; son muy largos y la sección
transversal del cuerpo es circular. Los nemátodos usualmente son parásitos de
plantas y animales. De este grupo se originó el Phylum de los platelmintos, que
son los llamados gusanos planos. Estos animales también parasitan al hombre,
así como a muchas especies de animales actualmente muy evolucionados. Al
arribar a este grado de evolución el árbol filogenético, diverge en dos grandes
ramas, las que dan origen a dos grupos de Phyla de animales que evolucionan en
diferentes direcciones. En una rama se desarrolló el Phylum de los
Equinodermados, los cuales están representados por estrellas de mar, erizos de
mar, pepinos de mar, lilas marinas,
etc., que son animales exclusivamente acuáticos. Los Equinodermados dieron
origen al pequeño grupo de los protocordados que a su vez originaron al Phylum
de los Cordados o Vertebrados, este grupo de animales se caracteriza,
particularmente, por poseer una columna vertebral. Los cordados están
representados por las siguientes 5 clases de animales: peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos; estos últimos son los precursores del hombre. De la
otra rama surgió el Phylum de los moluscos, estos son animales típicamente
acuáticos, representados por caracoles y conchas. La mayoría de las especies de
moluscos son marinas, aunque algunas viven en agua dulce y muy pocas especies
son terrestres. De los moluscos se originó el Phylum de los anélidos,
representados típicamente por las lombrices de tierra. La mayoría de las
especies de anélidos son de hábitos terrestres y subterráneos. Los anélidos se
caracterizan por ser apodos, de cuerpo muy segmentado y blando, por lo que son
muy vulnerables a los depredadores. Esta es la razón por lo que se adaptaron a
vivir bajo la tierra. Este grupo dio origen al Phylum de los oncopodos. Estos
animales son de hábitos terrestres y actualmente están casi extintos. Los
oncopodos se caracterizan principalmente por poseer un par de antenas primitivas,
y un par de prolongaciones lobulares no segmentadas (a manera de patas), en la
parte ventral de cada segmento de su cuerpo. Son animales que se mueven
lentamente. Los oncopodos son los precursores del Phylum de los artrópodos que
actualmente están representados por aproximadamente 1,000, 000 de especies. El
éxito en la evolución explosiva de los artrópodos se debió a la segmentación de
sus patas y posteriormente, el desarrollo de alas, lo que les permitió
trasladarse de un lugar a otro con mucha rapidez y finalmente adaptarse a una
gran diversidad de hábitats en la tierra y en aguas dulces.
jueves, 10 de septiembre de 2015
Características de plantas.
Características morfológicas generales de las plantas.
Como producto de la
evolución, vía selección natural, las plantas han creado una enorme diversidad
de formas y estructuras que les ha permitido adaptarse a las condiciones
cambiantes del medio ambiente y sobrevivir como especie.
Raíz. La raíz y el tallo son los ejes de la planta y
entre ellos no existe una clara separación. Sin embargo la estructura de la
raíz es más simple que la del tallo debido a su hábitat subterráneo. Es el
órgano de las plantas vasculares que generalmente crece hacia el interior del suelo
por tener geotropismo positivo y fototropismo negativo. Es el primer órgano que
inicia su desarrollo durante la germinación de las semillas, sus funciones
principales son la absorción de agua y sales minerales del suelo por medio de
los pelos absorbentes. Esta es conducida hacia el tallo y las hojas y aquí se
transforman en compuestos orgánicos durante la fotosíntesis además las raíces
fijan a la planta al suelo por medio de resistencia a la tensión y a la doblez.
También las raíces de ciertas plantas pueden realizar otras funciones como son
reproducción y almacén de nutrientes. Ejemplos: camote, zanahoria remolacha,
rábano, dalia.
Tallo. Es el órgano de las plantas vasculares que crece
generalmente en sentido ascendente y opuesto al eje de la raíz, tiene su origen
en el embrión. En el embrión de las cotiledóneas se distinguen los dos
cotiledones unidos al eje del embrión. El tallo es el órgano sobre el cual se
forman ramas, hojas, flores, frutos y yemas. Por lo tanto una de sus funciones,
será el soporte de todas esas estructuras. Por otro lado los órganos aéreos
como ramas, hojas y flores no se encuentran en contacto directo con el agua y
las sales minerales del suelo (con excepción de las plantas que viven en el
agua) por lo que otra función del tallo es la conducción tanto del agua y sales
minerales absorbidos por los pelos radicales de la raíz hasta los órganos
aéreos (en especial de las hojas) como de sustancias orgánicas producidas en
las hojas a todas partes de la planta. Además de estas dos funciones de soporte
y conducción algunos de los tallos son engrosados para el almacén de agua y
compuestos orgánicos. Otros intervienen en los procesos de reproducción
vegetativa y todos los tallos verdes realizan en mayor o menor escala la función
fotosintética para la producción de compuestos orgánicos.
Existe una diversidad de
tallos que es necesario estudiar por su importancia en la propagación vegetal y
como maleza.
Estolón. Son tallos
rastreros que crecen horizontalmente sobre la superficie del suelo. Se asemeja
al rizoma en que la dirección de su crecimiento es más o menos horizontal, pero
se diferencia de el por no ser subterráneo. En los nudos del estolón, se
producen hacia abajo raíces adventicias y hacia arriba nuevos tallos erectos
sobre los que se forman hojas y flores. Las plantas hijas terminan separándose
de la planta original por muerte de los entrenudos.
Rizoma. Son tallos
subterráneos cilíndricos delgados o engrosados para el almacén de alimentos que
crecen horizontalmente debajo de la superficie del suelo. Por su medio carente
de luz no tienen clorofila ni hojas normales. En lo nudos se forman hacia abajo
raíces adventicias y hacia arriba hojas de cuya axila nacen yemas que originan
vástagos aéreos. De los brotes aéreos se forman hojas con clorofila, flores
frutos y semillas. Otras yemas forman nuevos brotes subterráneos que al morir
el brote original quedan como plantas separadas.
Tubérculo. Es un tallo
subterráneo de forma esférica u ovoide por acumulación de reservas, principalmente
almidón y pequeñas cantidades de proteínas y azucares. Los tubérculos difieren
de los rizomas en su forma más robusta. En la superficie se localizan “los
ojos” que son nudos. En cada uno de ellos se forman varias yemas en la axila de
pequeñas hojas modificadas, escamosas sin clorofila.
Cormo. Es un tallo
subterráneo engrosado, corto sólido y vertical. Con alimento almacenado, se
diferencia de los bulbos por estar constituido de tejido de tallo, con pocas
hojas carnosas. Un ejemplo conocido es el tallo de la gladiola.
Bulbo. Es un tallo
subterráneo corto, aplastado, discoidal en cuya cara inferior se forman hacia
abajo raíces adventicias y en la superior una o varias yemas protegidas por las
hojas modificadas.
Flor. Es el órgano de las antofitas formado por un eje
corto (rama) con crecimiento limitado al cual están insertados un conjunto de
hojas modificadas y adaptadas para la reproducción llamadas antófilos. Las
hojas modificadas o antófilos que forman la flor se dividen en estériles que
son los más extensos y fértiles los más internos. En estos se forman los
gametofitos masculino y femenino y en ellos se forman los gametos. Al
fecundarse los gametos forman el cigoto que se transforma en el embrión de la
semilla por lo tanto la función de la flor es la reproducción.
Terminología para las
plantas según el sexo de sus flores.
Plantas monoicas. Plantas
con flores unisexuales tanto masculinas como femeninas en la misma planta o
individuo.
Plantas dioicas. Plantas con
flores unisexuales pero las femeninas en una planta y las masculinas en otra.
Plantas hermafroditas. Con
flores hermafroditas, son las más comunes
Plantas polígamas. Plantas
con flores hermafroditas y unisexuales en el mismo pie.
Fruto. En la definición
clásica fruto es el ovario desarrollado que guarda la semilla, sin embrago
existe un gran número de frutos en los que el ovario no es la única parte que
interviene en su formación. También lo pueden hacer otras partes de la flor
como son las envolturas florales, las brácteas y receptáculo, además existen
otros casos en los que los frutos están constituidos por varias piezas de una
sola flor como la fresa o de varias flores sobre un receptáculo como la piña.
En ambos casos estos conjuntos dan la apariencia de estructuras unitarias.
Por lo tanto fruto es un
producto del gineceo y cualquier parte floral que puede asociarse con él para
formarlo
Semilla. Las semillas de los vegetales difieren
entre sí en lo que se refiere al tamaño, forma color y otros rasgos. Una
semilla típica de antofita consta de una planta inmadura que es el embrión
acompañada de una cantidad de alimento almacenado que constituye el endospermo
y una cubierta protectora. En las semillas de aquellas especies que no
contienen endospermo como en las leguminosas los cotiledones encontrados son
grandes y tienen cantidades considerables de reserva alimenticia.
Teoría Ecologica
Capítulo
1. Biodiversidad
1.1 La teoría
ecológica.
Ecosistema:
Es
el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y
con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el
parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse
y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del
ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de
otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de
materia y energía del ecosistema. El significado del concepto de ecosistema ha
evolucionado desde su origen. El término acuñado en los años 1930s, se adscribe
a los botánicos ingleses Roy Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley
(1871-1955). En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales,
desde un pedazo de tronco degradado, un charco, una región o la biosfera entera
del planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente
físico e interacciones. Más
recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las
formaciones o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, bosque de pinos,
pastizal, etc. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de
algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los
ecosistemas no lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se les
conoce como “ecotonos”.
Agroecosistema.
Es
un sistema agrícola y pecuario, en el cual un ecosistema se haya sensiblemente
modificado y su estabilidad depende de subsidios energéticos. Pueden ser
identificados a distintos niveles y escalas, por ejemplo un sistema de
producción; un sistema o tipo de uso del suelo; un campo, cultivo, rebaño o
estanque.
Comprenden
los policultivos, sistemas mixtos, incluyendo las asociaciones cultivos - cría,
sistemas agroforestales, sistemas agrosilvopastoriles, acuicultura, como
también praderas, tierras en barbecho, etc.
Todo agroecosistema presenta componentes bióticos y físicos,
interactuando como un sistema. Estos sistemas deben ser:
• Sustentables (mantener la producción a través
del espacio y tiempo)
•
Estables (permanentes en función del manejo de las condiciones ambientales y
presiones económicas)
• Equitativos (igualdad de condiciones entre
productores) y productivos.
Los
agroecosistemas son ecosistemas en los que el ser humano ha ejercido una
intencionada selectividad sobre la composición de los organismos vivos. Los
agroecosistemas contienen poblaciones humanas y dimensiones tanto económicas
como ecológico ambientales y se diferencian de los ecosistemas no gestionados
en que están alterados intencionadamente, y a menudo manejados intensivamente,
con el fin de proporcionar alimentos, fibra y otros productos.
Biodiversidad
La
biodiversidad, la variedad y variabilidad de los animales, plantas y
microorganismos a nivel genético, de especie y de ecosistema, es necesaria para
mantener las funciones clave de un ecosistema, su estructura y sus procesos.
El
mantenimiento de la biodiversidad en un agroecosistema es necesario para
garantizar la provisión continua de bienes y servicios como:
(I)
La evolución y mejora de los cultivos y la ganadería a través de la selección y
la cría (la interacción entre el medio, los recursos genéticos y las prácticas
de gestión que tienen lugar en los propios agroecosistemas asegura el
mantenimiento y la adaptación a condiciones cambiantes de una biodiversidad
agrícola dinámica);
(II)
El apoyo biológico a la producción (apoyo proporcionado por los organismos que
constituyen la diversidad biológica de los agroecosistemas. Por ejemplo, la
fauna del suelo y los microorganismos, junto con las raíces delas plantas y de
los árboles, aseguran los ciclos de nutrientes; depredadores, organismos que
controlan enfermedades y la resistencia genética de las plantas contribuyen a
contener plagas y enfermedades; e insectos polinizadores contribuyen a la
fecundación cruzada de plantas de cultivo); y
(III)
Más amplias funciones ecológicas (procesos ecológicos valiosos que resultan de
las interacciones entre especies y entre estas y el medio, como el
mantenimiento de la fertilidad del suelo, la calidad del agua y la regulación
del clima).
Ejemplos
del papel de la biodiversidad en los agroecosistemas;
Control
de plagas.
Depredadores,
avispas parasitarias y microorganismos juegan un papel clave en el control de
plagas y enfermedades agrícolas. Por ejemplo, más del 90 por ciento de las plagas
potenciales de insectos en los cultivos son controladas por enemigos naturales
que viven en áreas naturales y seminaturales adyacentes a estos. Muchos métodos
de control de plagas, tanto tradicionales como modernos, se basan en la
biodiversidad.
Polinización
y dispersión.
Hay
más de 100000 polinizadores conocidos (abejas, mariposas, coleópteros, pájaros,
moscas y murciélagos). La polinización mediada por componentes de biodiversidad
agrícola es una función importante en gran variedad de agroecosistemas terrestres.
El valor económico global aportado cada año a la agricultura por los
polinizadores supera los 50000 millones de dólares EE.UU.
Producción
de biomasa y eficiencia en el rendimiento. Diversos agroecosistemas
(polipisciculturas, rebaños mixtos, cultivos intercalados, sistemas
agro-silvo-pastorales integrados) son por lo general altamente productivos en
términos de uso de energía y de unidades de superficie terrestre (o unidades de
volumen de agua). Esta eficiencia es en gran medida un producto de la
complejidad biológica y estructural de los sistemas, al incrementarse la
variedad de conexiones funcionales y sinergias entre los distintos componentes.
La
biodiversidad es efectivamente un importante regulador de las funciones de los
agroecosistemas, no sólo en el sentido estrictamente biológico de su impacto
sobre la producción, sino en el de satisfacer una serie de necesidades de los
agricultores y la sociedad en general. La comprensión de los ciclos de vida,
las respuestas ecológicas y las interacciones en y entre los organismos que
proporcionan servicios ecológicos, permiten a los gestores de los
agroecosistemas añadir y aumentar servicios esenciales proporcionados por la
biodiversidad. Los gestores pueden así reducir los requisitos de insumos externos,
incrementar la productividad y mejorar la sostenibilidad del ecosistema.
Ecología
La
ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del
vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido
como la combinación de los factores abióticos (entre los cuales se puede
mencionar al clima y a la geología) y los factores bióticos (organismos que
comparten el hábitat). La ecología analiza también la distribución y la
cantidad de organismos vivos como resultado de la citada relación. Cabe
destacar que Ökologie es un concepto que data de fines de la década de 1860 y
fue acuñado por el biólogo y filósofo de origen alemán Ernst Haeckel. Esta
palabra está compuesta por dos vocablos griegos: oikos (que significa “casa”, “residencia”
u “hogar”) y logos (término que, traducido al español, se entiende como
“estudio”). Por eso, la ecología se define con precisión como “el estudio de
los hogares”.
Flora y fauna.
La
flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una
región geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. La flora
será rica o pobre según que la región geográfica considerada posea muchas
especies vegetales o escaso número de ellas. El conjunto de flora es de muy
variable amplitud, según el punto de vista desde el que se considere
El
concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes
clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc., Para el conocimiento de
la fauna, se parte del conocimiento taxonómico y de la distribución de las
especies en los tres ambientes de vida terrestre, aguas continentales y aéreo.
Relaciones
biológicas:
Es
el grado de dependencia que tiene un organismo con respecto a los demás que lo
rodean. Esto significa que los organismos bióticos y el medio físico de los
ecosistemas, están tan relacionados en la naturaleza, que difícilmente se
podrían separar sin que se rompa el equilibrio natural, ya que actúan recíprocamente
entre sí. En el medio real todos los ecosistemas son, abiertos, es decir,
tienen interacción con el medio tanto interno como externo.
Tipo de interacción
|
Efectos inmediatos de la
Interacción Pob.1/Pob. 2
|
Definición
|
1.-
Cooperación
|
+/+
|
Ambas
poblaciones se benefician. Ninguna es dependiente de la otra, la interacción
es opcional para ambas especies. Cada una es capaz de sobrevivir
aisladamente, pero la interacción cooperativa aumenta la tasa de crecimiento
de ambas
|
2.-
Mutualismo
|
+/+
|
Ambas
poblaciones se benefician. La interacción es necesaria para la supervivencia
y crecimiento de ambos, las especies son dependientes una de la otra por lo
que no pueden vivir separadas, necesitan vivir juntos para sobrevivir.
|
3.-
Comensalismo
|
+/0
|
Unas
de las poblaciones se beneficia sin afectar a la otra. Es necesario
generalmente para la supervivencia de la especie beneficiada (comensal)
|
4.-
Amensalismo
|
-/0
|
Una
de las poblaciones es inhibida la otra resulta inafectada. Es lo contrario
del comensalismo.
|
5.-
Competencia
|
-/-
|
Una
población elimina a la otra; en el proceso ambas, sufren, se inhiben
mutuamente o tienen algún tipo de efecto negativo entre si
|
6.-
Depredación
|
+/-
|
Una
de las poblaciones se beneficia. La interacción es necesaria para la
supervivencia del depredador o del parasito.
|
7.-
Parasitismo
|
+/-
|
Una
de las poblaciones se nutre a expensas de otro. La interacción es necesaria
para la supervivencia del parasito, algunas veces esta relación determina la
muertes del hospedero
|
8.-
Neutralismo
|
0/0
|
Ninguna
población afecta a la otra. Es un caso de muy poca interacción.
|
Las interacciones antes mencionadas se
presentan en todos los ecosistemas. Los efectos que produzcan, dependerán del
equilibrio o desequilibrio de las poblaciones que integran el ecosistema.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)