jueves, 9 de marzo de 2017

EL ECOSISTEMA





EL ECOSISTEMA

Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.1 También se puede definir así: «Un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico».2
Este concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos (por ejemplo plantasanimalesbacteriasprotistas y hongos) que forman la comunidad (biocenosis) y los flujos de energía y materiales que la atraviesan.1 3

Descripción[editar]

El término ecosistema fue acuñado en 1930 por Roy Clapham para designar el conjunto de componentes físicos y biológicos de un entorno. El ecólogo británico Arthur Tansley refinó más tarde el término, y lo describió como «El sistema completo, ... incluyendo no sólo el complejo de organismos, sino también todo el complejo de factores físicos que forman lo que llamamos medio ambiente».4Tansley consideraba los ecosistemas no simplemente como unidades naturales sino como «aislamientos mentales» («mental isolates»).3 Tansley más adelante5definió la extensión espacial de los ecosistemas mediante el término «ecotopo» («ecotope»).
Fundamental para el concepto de ecosistema es la idea de que los organismos vivos interactúan con cualquier otro elemento en su entorno local. Eugene Odum, uno de los fundadores de la ecología, declaró: «Toda unidad que incluye todos los organismos (es decir: la “comunidad”) en una zona determinada interactuando con el entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida, diversidad biótica y ciclos de materiales (es decir, un intercambio de materiales entre las partes vivientes y no vivientes) dentro del sistema es un ecosistema».6 El concepto de ecosistema humano se basa en desmontar la dicotomía humano/naturaleza y en la premisa de que todas las especies están ecológicamente integradas unas con otras, así como con los componentes abióticos de su biotopo.

Bioma[editar]

Mapa de biomas terrestres clasificados por vegetación.
Un bioma es una clasificación global de áreas similares, incluyendo muchos ecosistemas, climática y geográficamente similares, esto es, una zona definida ecológicamente en que se dan similares condiciones climáticas y similares comunidades de plantas, animales y organismos del suelo, son a menudo referidas como ecosistemas de gran extensión. Los biomas se definen basándose en factores tales como las estructuras de las plantas (árbolesarbustos y hierbas), los tipos de hojas (plantas de hoja ancha y aguja), la distancia entre las plantas (bosqueselvasabana) y el clima. A diferencia de las ecozonas, los biomas no se definen por genéticataxonomía o semejanzas históricas y se identifican con frecuencia con patrones especiales de sucesión ecológica y vegetación clímax.
La clasificación más simple de biomas es:
  • Biomas terrestres.
  • Biomas de agua dulce.
  • Biomas marinos.

Clasificación de ecosistemas[editar]

Los ecosistemas han adquirido, políticamente, una especial relevancia ya que en el Convenio sobre la Diversidad Biológica («Convention on Biological Diversity», CDB) —ratificado por más de 175 países en Río de Janeiro en junio de 1992— se establece «la protección de los ecosistemas, los hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales»7 como un compromiso de los países ratificantes. Esto ha creado la necesidad política de identificar espacialmente los ecosistemas y de alguna manera distinguir entre ellos. El CDB define un «ecosistema» como «un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional».8
Con la necesidad de proteger los ecosistemas, surge la necesidad política de describirlos e identificarlos de manera eficiente. Vreugdenhil et al. argumentaron que esto podría lograrse de manera más eficaz mediante un sistema de clasificación fisonómico-ecológico, ya que los ecosistemas son fácilmente reconocibles en el campo, así como en imágenes de satélite. Sostuvieron que la estructura y la estacionalidad de la vegetación asociada, complementadas con datos ecológicos (como la altitud, la humedad y el drenaje) eran cada uno modificadores determinantes que distinguían parcialmente diferentes tipos de especies. Esto era cierto no sólo para las especies de plantas, sino también para las especies de animales, hongos y bacterias. El grado de distinción de ecosistemas está sujeto a los modificadores fisionómicos que pueden ser identificados en una imagen o en el campo. En caso necesario, se pueden añadir los elementos específicos de la fauna, como la concentración estacional de animales y la distribución de los arrecifes de coral.
Algunos de los sistemas de clasificación son los siguientes:
  • Clasificación fisonómica-ecológica de formaciones vegetales de la Tierra: un sistema basado en el trabajo de 1974 de Mueller-Dombois y Heinz Ellenberg,9 y desarrollado por la UNESCO. Describe la estructura de la vegetación y la cubierta sobre y bajo el suelo tal como se observa en el campo, descritas como formas de vida vegetal. Esta clasificación es fundamentalmente un sistema de clasificación de vegetación jerárquico, una fisionomía de especies independientes que también tiene en cuenta factores ecológicos como el clima, la altitud, las influencias humanas tales como el pastoreo, los regímenes hídricos, así como estrategias de supervivencia tales como la estacionalidad. El sistema se amplió con una clasificación básica para las formaciones de aguas abierta.10
  • Sistema de clasificación de la cubierta terrestre («Land Cover Classification System», LCCS), desarrollado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).11
Varios sistemas de clasificación acuáticos están también disponibles. Hay un intento del Servicio Geológico de los Estados Unidos («United States Geological Survey», USGS) y la Inter-American Biodiversity Information Network (IABIN) para diseñar un sistema completo de clasificación de ecosistemas que abarque tanto los ecosistemas terrestres como los acuáticos.
Desde una perspectiva de la filosofía de la ciencia, los ecosistemas no son unidades discretas de la naturaleza que se pueden identificar simplemente usando un enfoque correcto para su clasificación. De acuerdo con la definición de Tansley («aislamientos mentales»), cualquier intento de definir o clasificar los ecosistemas debería de ser explícito para la asignación de una clasificación para el observador/analista, incluyendo su fundamento normativo.

Estructura de los ecosistemas[editar]

Sabana en el Parque nacional Tarangire de Tanzania.
Al sumar la estructura de un ecosistema se habla a veces de la estructura abstracta en la que las partes son las distintas clases de componentes, es decir, el biotopo y la biocenosis, y los distintos tipos ecológicos de organismos (productoresdescomponedorespredadores, etc.). Pero los ecosistemas tienen además una estructura física en la medida en que no son nunca totalmente homogéneos, sino que presentan partes, donde las condiciones son distintas y más o menos uniformes, o gradientes en alguna dirección.
El ambiente ecológico aparece estructurado por diferentes interfaces o límites más o menos definidos, llamados ecotonos, y por gradientes direccionales, llamados ecoclinas, de factores fisicoquímicos del medio. Un ejemplo es el gradiente de humedad, temperatura e intensidad lumínica en el seno de un bosque, o el gradiente en cuanto a luz, temperatura y concentraciones de gases (por ejemplo O2) en un ecosistema léntico.
La estructura física del ecosistema puede desarrollarse en la dirección vertical y horizontal, en ambos casos se habla de estratificación.

LA RAÍZ DE UNA PLANTA

LA RAÍZ DE UNA PLANTA

LA RAIZ
La raíz es la parte de la planta que crece el interior de la tierra
La raíz fija la planta al suelo.
Absorbe del suelo la savia bruta y la conduce hasta el tallo.
Almacena sustancias de reserva.

TIPOS DE RAIZ



PARTES DE LA FLOR

PARTES DE LA FLOR

Partes de la Flor

Las flores son importantes en la fabricación de semillas. Las flores se componen de diversas partes, pero hay algunas partes que son básicas. Entre las partes principales de la flor está la parte masculina llamada estambre y la parte femenina llamada pistilo.

El estambre tiene dos partes: antera y filamento. Las anteras llevan el polen, que generalmente es de color amarillo. Las anteras son sostenidas por hilos llamados filamentos.

El pistilo tiene tres partes: estigma, estilo, y ovario. El estigma es la superficie pegajosa en el tope del pistilo; el cual atrapa y sostiene el polen. El estilo es como la estructura de un tubo que sostiene el estigma. El estilo conduce hacia abajo donde está el ovario que contiene los óvulos.

Otras partes de la flor que son importantes son los pétalos y los sépalos. Los pétalos atraen polinizadores y generalmente son la razón por la que compramos y disfrutamos las flores. Los sépalos son como pétalos verdes en la base de la flor. Los sépalos ayudan a proteger el brote que comienza a salir.
Las flores pueden tener todas las partes masculinas, todas las femeninas, o una combinación. Las flores con todas las partes masculinas, o todas femeninas son llamadasimperfectas, tales como: (los pepinos, calabaza y melones.) Las flores que tienen partes masculinas y femeninas se llaman perfectas (las rosas, lirios, diente de león.)

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PLANTAS FANEROGAMAS

PLANTAS FANERÓGAMAS

PLANTAS FANERÓGAMAS





CARACTERES E IMPORTANCIA DE LAS FANEROGAMAS.


Las fanerogamas son las plantas que tienen flores, que son los organos de la reproduccion; en contraposicion con las criptogamas que no tienen flores u organos reproductores visibles.

Las fanerogamas tambien se llaman "ANTOFITAS" (Plantas con flores) o espermofitas (plantas que dan semilla).


Las fanerogamas tienen en comun que son plantas verdes, es decir, que tienen clorofila para elaborar, por medio de la fotosintesis su propio alimento (son autotrofas). Ademas poseen raices, tallos, y hojas vascularizadas y, como ya arriba se indico, tienen flores y dan fruto.



Todas estas cualidades hacen que las fanerogamas sean las plantas mas importantes del reino vegetal, no solo por la superioridad de su organizacion; sino por que son,tambien, las plantas mas utiles al hombre.



Las plantas fanerogamas se dividen en dos grandes grupos: las angiospermas (tienen sus semillas dentro de un ovario) y las ginmospermas (tienen sus semillas al desnudo).



Se van a estudiar, aunque sea elementalmente, algunas plantas tipo, escogiendo para cada caso, las plantas mas frecuentes en nuestro pais.



ESTUDIO DE LAS ANGIOSPERMAS



Las plantas angiospermas se dividen, a su vez, en dicotiledoneas, cuya semilla tiene dos cotiledonas; y en monocotiledoneas, que solamente tienen un cotiledon por cada semilla.



DICOTILEDONEAS Y MONOCOTILEDONEAS.



Comprende la imensa mayoria de los arboles y arbustos y, tambien, plantas de menor tamaño. para distinguirlas con cierta facilidad, aunque teniendo en cuanta que hay casos muy dificiles, basta con observar su raiz, que es tipica; su tallo bascularizado, que forma anillos concentricos; sus hojas pesioladas con nervadura reticular y, principalmente, sus partes florales(petalos,cepalos,estambres y carpelos); divididas, comunmente en 4 o 5 partes. el conjunto de estos caracteres de la raiz, tallo,hojas y flores, dara una rapida identificacion de que se trata de un dicotiledonea.



EJEMPLO DE DICOTILEDONEAS: EL FRIJOL



Entre los platillos mas conocidos de nuestro pais estan los llamados frijoles y ejotes. eston no son si no las semillas maduras y las vainas verdes, respectivamente, de la planta llamada frijol, cientificamente conocida por phaseolus vulgaris.



Es posisle que el origen del frijol sea la america tropical; el caso es que se adaptado perfectamente a cualquier region, sembrandose durante el invierno en lugares calidos y durante el verano en los frios. su valor alimenticio es considerable , pero sobre todo es apresiado por los agricultores porque, como sucede con todas las leguminosas sus raices poseen unos nodulos o ensancha,mientos causados por la accion de bacterias nitrificantes que fijan en el suelo el nitrojgeno tan necesario para la nutricion de las plantas; ayudando, de esa manera, a la recuperacion de los terrenos agotados por el cultivo de otras plantas que no poseen esta cualidad, como sucede con las gramineas.



El frijol es una planta ebarsea su raiz es tipica; sin embargo, con bastantes raices secundarias en donde se alojan los nodulos antes de escritos.



El tallo es voluble y puede tener hasta tres metros de longitud.



Las hojas maduras son alternas, compuestas de tres foliolos semejantes, con estipulas. los bordes de sus hojas son enteros y sus nervaduras como la pluma de un ave o pinnatinerves.



Las flores estan en racimos, que nacen de la parte axilar del pesioplo de las hojas. el caliz es gamocepalo o soldado, bilabiado con el labio superior con 2 cepalos y el inferior con 3. la corolo consta de 5 petalos desiguales de aspecto conjunto de mariposa. por lo que dice que es una flor papilionada. elpetalo grande es el estandarte, los laterales forman las alas y el inferior la quilla. su color cambia segun la variedad del frijol: blanco, amarillo, lila, rojo, etc.



Dentro de la quilla estan los organos de la reproduccion: 10 estambres, 9 de ellos soldados que forman el androceo; y el gineceo con un solo carpelo encorvado. los nectarios indican que es una flor entomofila, o sea polinizada por insectos.



Despues de la fecundacion, todo el ovario se transforma en fruto llamado vaina o legumbre, caracteristico de toda la familia, por lo que se le llama leguminosas. esta legumbre puede ser de varios colores segun la variedad y, produce varias semillas, de 2 cotiledones cada una, y aspecto arriñonado. con la madurez se abre la vaina (deshiscencia) en 2 valvas.



Las semillas o frijoles estan recubiertos de una cascara dura o testa, que le sirve de proteccion. Al desprenderla se nota una cicatriz ovalcon un pequeño poro, llamado micropilo, por donde respira la semilla. En la parte interior de los cotiledones esta el embrion con la gemula y la pequeña radicula.

LAS PLANTAS PTERIDOFITAS




Las Pteridofitas

Las Plantas Pteridofitas son de tamaño mediano que se caracterizan porque tienen vasos conductores pero no tienen ni flores ni frutos. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos. Son plantas perennes sin desarrollo secundario que en las zonas tropicales llegan a alcanzar los veinte metros de altura y presentan aspectos de palmeras. Tienen verdaderas raices, tallos y hojas. Tuvieron su origen en el periodo Devónico donde formaron bosques  de donde proceden los actuales depósitos de carbón. Se reproducen por esporas. Son los helechos y los equisetos.


Plantas Criptógamas



Plantas Criptógamas
Se llama criptógamas (Cryptogamae en latín) a todos los vegetales que no contienen semillas. También son llamadas esporafitas y De Jussieu las llamó acotiledóneas.
El nombre latino, Cryptogamae, deriva de las raíces griegas κρυπτός (kryptos) y γάμος (gamos), que significan respectivamente, 'escondido' y 'unión sexual'. Este nombre era usado desde Linneo para referirse a las plantas sin flores y por extensión aquellas cuyos aparatos de reproducción no eran visibles a simple vista, cuya mayor diferencia de las fanerógamas (Spermatophyta) es que éstas se propagan por semillas, habiéndose observado solo la propagación por esporas. En las semillas intervienen procesos y elementos similares a los de las esporas, pero las semillas son pluricelulares en tanto que las esporas son unicelulares, es por esta razón que se les llamó esporafitas.
Con el tiempo nuevas observaciones, a menudo con el auxilio necesario del microscopio, permitieron conocer en la mayoría de esos grupos la forma que adoptan la formación de gametos y la fecundación. Así la primera división de las esporafitas fue en: talofitas , briofitas y teridofitas . A partir de aquí la clasificación sufrió diferentes cambios con divisiones y reorganizaciones. Durante este proceso se acuñó el término de criptogamista a los botánicos que se dedicaron especialmente al estudio de las criptógamas.
En este episodio de la historia aparecieron nombres de clasificaciones tales como: caralesfeofíceasrodofíceaseumicetesembriofitasmixotalofitasmixomicetesfitosacordinasasifonógamasesquizofitas y el grupo de los flagelados, las primeras antedichas y otras menos conocidas o de aparición y desaparición fugaz.
Liquen.
En el concepto caben grupos como los hongos, los diversos grupos conocidos como algas y la parte de los embriófitos (plantas terrestres) que carece de semilla, incluidos por ejemplo los musgos, los licopodios, los helechos y los líquenes.
El avance del conocimiento ha hecho reconocer que el concepto de criptógama tiene tan poca utilidad sistemática como el de vegetal, de forma que carece actualmente de cualquier valor científico. Se sigue usando a veces en la clasificación de la parte sistemática de los libros de texto, en los nombres de algunos departamentos universitarios o en las secciones de los viejos museos. Aparece también todavía en el título de algunas revistas científicas.

La fotosíntesis



La fotosíntesis


Hay plantas en casi todas las zonas del planeta, tanto en la tierra como dentro del agua.
Las plantas son seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Gracias a ellas, los demás seres vivos pueden alimentarse y respirar.
Aunque hay muchísimas especies vegetales, el ser humano solo utiliza unas pocas, que le proporcionan alimento, madera, abrigo, perfumes, medicinas o materiales diversos.
Todos los vegetales que han vivido desde hace millones de años han suministrado el oxígeno suficiente para que la vida continúe en el planeta.

La Respiración y la Fotosíntesis

Los productos de la respiración son necesarios para que se produzcan la fotosíntesis y los productos de está son utilizados para realizar la respiración, es decir, son complementarios.
Por otra parte, el proceso de la respiración no se interrumpe; a diferencia de la fotosíntesis, que sólo se realiza en presencia de luz, las plantas respiran de día y noche. Además, todas las partes de las plantas, realizan la respiración mientras que sólo las partes verdes, que tienen clorofila realizan la fotosíntesis. Finalmente, estos dos procesos son de suma importancia para la vida en la tierra.
Publicado por: Pérez Melissa.

El Proceso de la Respiración



Cuando una planta, un animal o una persona respira, toma oxígeno que se utiliza para descomponer la glucosa y producir energía que será utilizada para realizar todas las actividades de los seres vivos, Además, como producto de la respiración, se elimina dióxido de carbono y agua al ambiente.
Publicado por: Alvarez Karlyn

Las Plantas Respiran


Las plantas, al igual que tú y los demás animales, realizan la respiración para crecer y llevar a cabo sus funciones vitales.
Para respirar las plantas, toman el oxígeno del aire a través de una estructura presente en las superficies de las hojas llamadas estomas, y lo llevan hasta las mitocondrias, que se encuentran en las células vegetales.
Las plantas necesitan oxígeno para vivir pero, para nuestra suerte, producen mucho más oxígeno del que consumen.
Publicado por: Alvarez Karlyn..

Importancia de la Fotosíntesis

La fotosíntesis es uno de los procesos más importantes para mantener la vida en el planeta, porque es la única fuente actual de oxígeno de la Tierra y la principal fuente de alimento de todos los seres vivos.
Publicado por: Pérez Melissa

jueves, 29 de enero de 2009

El Proceso de la Fotosíntesis



Las plantas actúan como una fábrica; utilizan la luz para trasportar el dióxido de carbono y el agua encompuestos orgánicos llamados azúcares, como la glucosa; y oxígeno, que se desprende y pasa a formar parte del aire.
Los azúcares se almacenan posteriormente en las hojas, talloy raíces de las plantas en forma de almidón.

Los azúcares son los principales alimentos de las plantas y de lo que obtienen energía para crecer, desarrollarse, florecer y dar frutos. A demás, al producir axígeno, contribuyen a limpiar el aire que respiramos.

¿Cuáles son los grupos de alimentos que dan energía al ser humano?______________________________________

Las plantas elaboran su propio alimento



Al igual que tú y todos los animales, las plantas también deben alimentarse para crecer y sobrevivir. Pero a diferencia de los animales, las plantas producen su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis, que se realiza principalmente en las hojas.


Para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis deben obtener agua del suelo, dióxido de carbono del aire, y luz del sol. Esta energía luminosa es transformada en energía química, gracias a la clorofila, pigmentos verdes que se encuentra en los cloraplatos, que le permiten a las plantas absorver la luz.