viernes, 4 de mayo de 2018
FUNCIONES VITALES DE LA CÉLULA
Cuando
hablamos de funciones vitales nos referimos a las funciones
que todo ser vivo realiza para mantener la vida. Las componen un total de tres
y son comunes para todos, e incluso los seres vivos unicelulares pueden
desempeñarlas, pues la única célula con la que cuentan las realiza de manera
independiente. Sin ellas sería completamente imposible sobrevivir y todas las
especies se extinguirían, puesto que una de ellas es la reproducción.
Funciones vitales: nutrición
La nutrición es
la función vital que nos permite mantenernos vivos, pues recoge todas aquellas
actividades que realizamos todos los seres vivos para obtener la materia y
energía imprescindibles para vivir. Para poder desempeñarse correctamente, la
nutrición se compone de varios factores:
·
La
alimentación. Sin
la ingesta de alimentos que nos proporcionen las proteínas y nutrientes
necesarios para desarrollarnos y crecer no sería posible la supervivencia.
Existen dos tipos de nutrición: la heterótrofa y la autótrofa. La
primera de ellas corresponde a la que utilizamos los humanos y animales, y se
basa en la fabricación de materia propia a partir de materia órganica. Es
decir, ingerimos alimentos que pueden ser tanto de procedencia animal como
vegetal, nuestro organismo los digiere y reduce a moléculas simples. El sistema
digestivo juega un papel fundamental en este proceso. Mientras que la segunda
consiste en la creación de materia orgánica a partir de inorgánica, como el
dióxido de carbono, el agua o las sales minerales, a través de la fotosíntesis.
Así, corresponde a la forma de nutrición de los vegetales.
·
La
circulación.
Este proceso de la nutrición es vital para hacer llegar la materia a todas las
partes del cuerpo. Se realiza mediante el sistema circulatorio, el cual te explicamos
en detalle en este vídeo.
·
La
excreción.
Todos los seres vivos ingieren la materia y energía que necesitan para vivir y
expulsan las sustancias nocivas, dañinas o inservibles para ellos, a través del
cuerpo o la fotosíntesis, y esto se hace mediante la excreción. En el caso de
los humanos y animales, lo hacemos mediante la orina y la materia fecal,
gracias al sistema excretor.
·
La
respiración.
Incluímos la respiración dentro de la nutrición porque es el proceso metabólico
que nos permite tener, elaborar y mantener toda la energía que hemos adquirido
mediante la alimentación. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo y
expulsión del dióxido de carbono, mediante el sistema respiratorio.
Funciones vitales: reproducción
La reproducción es
la función vital que nos permite asegurar la proliferación de las especies. Sin
ella, nos extinguiríamos y conformaríamos un planeta exento de vida. Mediante
la reproducción, los seres vivos pueden generar organismos semejantes a sí
mismos y lograr, así, la supervivencia a largo plazo de la especie a la que
pertenecen. Existen dos grandes tipos de reproducción, la sexual y la asexual.
La reproducción
sexual es la que requiere de la intervención de dos
individuos de sexo opuesto, es decir, uno femenino y otro masculino. Se realiza
mediante la unión de las células sexuales (óvulos y espermetaozoides), o
gametas, de cada uno de los individuos, la cual se denomina fecundación. Dicha
unión puede producirse de manera externa, en la que las células sexuales se
unen fuera del cuerpo de los individuos y los huevos, por tanto, se forman
fuera (es el caso de muchos de los animales marítimos, por ello este tipo de
fecundación se produce en el agua); o interna, en la que las células masculinas,
espermatozoides, deben entrar en el cuerpo de la hembra a través de los órganos
reproductores, unirse con sus gametas, óvulos, y fecundarlas. Así, el feto se
desarrolla dentro del cuerpo de la hembra (se produce en los animales mamíferos
y seres humanos).
La reproducción
asexual es aquella en la que solo internviene un único individuo,
propia de los seres unicelulares. Se distinguen varios tipos dentro de esta
rama de la reproducción:
·
Bipartición
de una célula en dos para dar lugar a dos hijos, es el caso de las algas
unicelulares y protozoos.
·
Fragmentación
de un organismo dando lugar a la creación de otro ser vivo, es el caso de las
estrellas de mar, entre otros.
·
Gemación,
en la que el progenitor crea un nuevo individuo mediante las yemas que se encuentran
en la membrana plasmática. El padre realiza una división desigual de una de sus
células, la más pequeña pasa a la yema y se desarrolla otro organismo
semejante. Es el caso de las esponjas de mar, entre otros.
Funciones vitales: relación
La relación es
la función vital que nos permite reaccionar y generar una respuesta o estímulo
ante un determinado cambio. Cuando hablamos de estímulo nos
referimos a una variación del medio, mientras que cuando decimos respuesta
estamos haciendo referencia a la reacción tanto de las células como de los
seres vivos. En general, son los estímulos los que generan una respuesta,
que puede ser positiva, cuando el movimiento va en la misma dirección, o
negativa, si va en la dirección opuesta. Un ejemplo claro de estímulo puede ser
la sensación de hambre, cuya respuesta positiva sería el instinto y acto de
cazar para alimentarse.
Gracias a la percepción de cambios en el medio
(estímulos), tanto interiores (de nuestro propio cuerpo) como exteriores
(entorno), y elaboración de respuestas a estos estímulos, es posible garantizar
la supervivencia, pues es lo que hace posible que los seres vivos se
relaciones entre ellos y con el medio ambiente.
TEJIDOS VEGETALES
Definición de Tejidos Vegetales
Cuando se habla de los tejidos vegetales
se alude a aquel conglomerado de células con una misma condición, que se hallan
unidas unas con otras de forma sólida y perdurable con el fin de formar grupos
macizo o laminares, con una misión en común; es decir son grupos de células
que se asemejan en referencia a su forma y función, que se fusionan para
desarrollar exactamente la misma función. Cada uno de los tejidos vegetales se
constituye por células denominadas eucariotas de naturaleza vegetal. De una
manera más específica los tejidos vegetales derivan gracias a la
división consecutiva de las células que componen el embrión de la semilla que
se forma luego de la fecundación que se da en las plantas.Estas células
vegetales que componen la planta pueden ser células vivas, que se
encargan del propio desarrollo de la planta, fotosíntesis,
almacenamiento de sustancias, respiración, crecimiento y reparación de daños;
y las células muertas, las cuales proporcionan soporte y
resistencia a la planta gracias a sus paredes lignificadas y engrosadas,
formando varios conductores para la savia bruta.
En una planta pueden
existir varios tipos de tejidos que se diferencian según su función, entre
ellos están, los tejidos protectores, conductores, tejidos de crecimiento,
parenquimáticos, de sostén, secretor y meristemáticos.
Tejidos
protectores, como
su nombre lo dice son
aquellos tejidos encargados de proteger a la planta, formando una capa externa
en ella para así resguardarla de los agentes externos; está conformada por
el tejido epidérmico o
epidermis y el tejido suberoso o súber.
Tejidos
conductores: estos
tejidos se forman a partir de diferentes tipos de células y de ahí se les
denomina como los tejidos más complejos, dado a que en su mayoría derivan de
las células meristemáticos; existen dos tipos de tejidos conductores que son el
xilema y el floema, los cuales constituyen el sistema vascular o conductor de
los vegetales.
Tejidos de
crecimiento: estos
también llamados meristemos se constituyen por células jóvenes que se dividen
continuamente por medio de una mitosis; las células de estos originan las
células que forman la planta. Los tejidos de crecimiento poseen un núcleo
grande con abundante citoplasma.
Tejidos
parenquimáticos: se encargan
de nutrir a la planta, localizado en todos los vegetales, se ocupan de llenar
aquellos espacios libres que otros órganos y tejidos dejan; existen varios
tipos, donde uno de ellos es el responsable de realizar la fotosíntesis.
Tejidos de
sostén: estos se
constituyen por células cuyas paredes
celulares son gruesas para aportar una resistencia mecánica
grande; comparten la misma función pero se diferencian por su estructura y la
textura de las paredes celulares que poseen, además por la localización de cada
uno dentro del vegetal.
Tejidos secretores:
constituidos por estructuras diversas, con la única característica en común es
la de almacenar y segregar sustancias a las cavidades externas e internas del
vegetal; existen varios tipos de estos tejidos de acuerdo a su localización.
Tejidos
meristemáticos: son los
responsables del crecimiento vegetal, en un sentido longitudinal y diametral;
las células en estos tejidos poseen una doble capacidad de diferenciación y de
multiplicación.
TEJIDOS ANIMALES
Definición de Tejidos Animales
Se entiende por tejidos animales aquella
concentración de células semejantes que poseen una función y estructuración en
particular, vitales para el organismo del ser vivo. Estos tejidos
obtienen una forma inicial cuando la denominada blástula derivada a partir del
ovulo fecundado se diferencia en tres capas germinales, que son mesodermo,
endodermo y ectodermo y a través que las células se diferencian,
ciertos grupos de células originan unidades más especializadas que forman órganos que se componen, en un sentido general, de
numerosos tejidos constituidos por muchas células que poseen una misma función.
Cabe destacar que la ciencia encargada del estudio de la disposición y
la estructura de los tejidos se le conoce como histología.
De acuerdo con los diferentes biólogos los
tejidos animales pueden clasificarse en: epitelial, conectivo, muscular y
nervioso que realizan una función especializada.
Tejido
epitelial:
conformado por las células continúas que reviste la superficie corporal o
cubriendo las cavidades internas, dichas células están muy unidas con poca
sustancia intercelular entre ellas; la función primordial de estos tejidos es
preservar las infecciones y lesiones. Los epitelios se clasifican en epitelio
de revestimiento, epitelio glandular y epitelio sensorial.
Tejido
muscular:
las células de este tejido son
las que posibilitan el movimiento de los órganos internos, estas células o
fibras musculares poseen una forma ahusada, caracterizadas por ser muy
modificadas gracias a la presencia de miofibrillas elásticas y contráctiles en
su citoplasma. Los tejidos musculares pueden ser de tres tipos cardiacos,
estriados y lisos.
Tejido
conectivo:
estos son los encargados se conectar un tejido con otro, dado a que en conjunto
mantienen y sustentan las diferentes partes del cuerpo, por lo que su función
principal es brindar soporte y protección, los tejidos conectivos se clasifican
en: adiposo, óseo, sanguíneo, cartilaginoso, hematopoyético y conjuntivo.
Tejido
nervioso:
compuesto por un conglomerado de células que se encargan de transferir la
información de una zona del cuerpo a otra, para así coordinar el funcionamiento
de un dado organismo y regular su comportamiento, es decir recibe los estímulos y los transporta por el resto del cuerpo.
Pueden clasificarse en dos tipo que son: neuronas y neuroglía.
CONOCIENDO LOS ORGANISMOS PLURICELULARES
Organismos pluricelulares.
El adjetivo pluricelular se aplica a los seres vivos que disponen de más de una célula en su organismo. Esto permite diferenciar entre los seres pluricelulares (también conocidos como multicelulares) y los seres unicelulares, que sólo cuentan con una célula.
Organismos pluricelulares
En los organismos pluricelulares, por lo tanto, existen diferentes células que se reproducen a través de la meiosis o la mitosis y que desarrollan distintas funciones. Los organismos pluricelulares están formados por un gran número de células que se encuentran diferenciadas, es decir, que presentan distintas características que les permite hacer diferentes funciones, estas células no son capaces de vivir de forma independiente sino que necesitan unas de las otras. En estos organismos, las células de un mismo tipo que realizan una misma función y han tenido un mismo origen embrionario se agrupan y forman un tejido.
Tejidos
· Tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias gracias a constituir glándulas).
· Tejido conjuntivo (su función es unir órganos internos).
· Tejido cartilaginoso (su función es formar estructuras).
· Tejido adiposo (su función es constituir reservas energéticas).
· Tejido óseo (su función es formar estructuras esqueléticas).
· Tejido muscular (su función es hacer contracciones y extensiones).
· Tejido nervioso (su función es captar estímulos y emitir respuestas).
· La sangre (su función es transportar alimentos, O2 y CO2).
No todos los seres vivos pluricelulares presentan tejidos. Algunos, como las algas y los hongos, no presentan células especializadas en funciones diferentes, sino que todas las células pueden realizar todas las actividades. Se dice que estos organismos no tienen tejidos, es decir no tienen estructura tisular, sino que tienen estructura de talo. En los seres más complejos, los tejidos no funcionan por sí solos, de forma que varios tejidos diferentes se agrupan formando un órgano, así el corazón está formado fundamentalmente por tejido muscular, pero también posee tejido epitelial en su interior y conjuntivo en el exterior. Cuando el organismo es mucho más complejo, como es el caso de los veterbrados, los órganos no actúan aislados, sino que se asocian en sistemas y aparatos.
Sistemas
Los sistemas son conjuntos de órganos, formados por los mismos tipos de tejidos, que pueden realizar actos independientes. Se distinguen 6 sistemas diferentes que son:
· Sistema endocrino u hormonal
· Sistema tegumentario (piel)
Aparatos
Los aparatos son conjuntos de órganos, que pueden ser de tejidos muy diferentes, que actúan coordinadamente en la realización de una función. Por ejemplo el aparato digestivo presenta órganos tan diferentes como los dientes y el intestino, que pese a ello cooperan para realizar la función digestiva. Se distinguen 6 aparatos diferentes que son:
Ejemplos de organismos pluricelulares
· El ser humano
· Los animales
· Las plantas
CONOCIENDO LOS ORGANISMOS UNICELULARES
La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean: si solo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares.
Organismos unicelulares.
Organismos constituidos por una
sola célula, en general se les llama
microorganismos y son seres vivos que
cumplen con todas las funciones vitales como crecer, reproducirse, alimentarse, reaccionar ante estímulos del
medio ambiente, etc. Como ejemplos tenemos a las bacterias,
algunas algas microscópicas, algunos hongos protozoarios,
etc.
Organismos unicelulares
Existen multitud de seres vivos que son formados por una única célula,
organismos unicelulares, como son todas las bacterias y los protozoos (paramecios, amebas,
ciliados, etc.), éstos representan la inmensa mayoría de los seres vivos que
pueblan actualmente la Tierra. Sin embargo, los
seres vivos que resultan familiares están constituidos por un conjunto de
células, son organismos
pluricelulares. No obstante, estos organismos pluricelulares
proceden de una única célula en el origen de su vida. Todos los organismos
pasan en un momento inicial de su existencia por ser una sola célula.
Evolución
Los organismos unicelulares han colonizado prácticamente todos los
ambientes del planeta, y han evolucionado hacia formas bioquímicamente versátiles y
estructuralmente complejas, Sin embargo, la célula tiene una importante
limitación de tamaño. El tamaño pequeño constituye una imposición para la
célula. Un aumento de tamaño supone que la superficie en contacto con el medio
exterior es menor en relación al volumen, y esto conlleva problemas a la hora
de obtener nutrientes y eliminar desechos, incluso
para conseguir una eficiente comunicación interna. Una alternativa al
aumento de tamaño de la célula ha sido la agrupación de células para formar
organismos de mayor tamaño (organismos pluricelulares). Inicialmente en una
simple asociación de células, y finalmente en una sociedad organizada, jerarquizada
y altamente especializada de células.
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