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Características y Morfología de Cyanophyta: Algas Cianófitas - Prof. 3516, Apuntes de Botánica y Agronomía

Información sobre las algas cianófitas, pertenecientes al reino monera, sus características, morfotipos y niveles de organización. Se abordan temas como la endosimbiosis en serie, la reproducción asexual y sexual, y la importancia de estas algas en el medio ambiente. Además, se mencionan algunas especies como spirulina, microcystis, anabaena y nostoc.

Tipo: Apuntes

2016/2017

Subido el 13/07/2017

laralemos19
laralemos19 🇪🇸

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¡Descarga Características y Morfología de Cyanophyta: Algas Cianófitas - Prof. 3516 y más Apuntes en PDF de Botánica y Agronomía solo en Docsity! Tema 6. Cyanophyta. Características y morfotipos de las Algas eucariotas. División Cyanophyta - algas cianofíceas/cianobacterias Serial Endosymbiosis Theory primaria endosimbiosis cé. heterótrofa iii E mitocondria o a UNO ES núcleo En 1971, Lynn Margulis propuso la “teoría de la endosimbiosis en serie”, que explica la aparición de la célula eucariótica por asimilación simbiótica de varias bacterias con habilidades diferenciadas. nn Margulis i Algunos orgánulos de las células eucariotas como las mitocondrias y los plastos proceden de su SMN AE .....de Procariotas a Eucariotas Photosynthetic prokaryote Primary endosymbiosis Secondary O endosymbiosis —=10 9 Chloroplast with three membranes Chloroplast with two membranes En 1971, Lynn Margulis propuso la "teoría de la endosimbiosis" en serie, que explica la aparición de la célula eucariótica por asimilación simbiótica de varias bacterias con habilidades. Así, a partir de arqueobacterias se puede explicar la aparición de orgánulos con funciones complejas como las mitocondrias o los cloroplastos. 1. Sistemática - algas Kingdom Protista* Single-celled and simplo multicallular Ñ Prokaryotos that oukaryotes. live in normal and. Animals, fungi, and Domain Archas Most known extreme lants evolved prokaryotes. —— anvironments, from anclent Less common in — such as salt ponds protists. extremo ar hot springs. rinment y Present Oldest plant fossils mw 1450 mya) 2 so0 1] Oldest fungi 5 fosslla = mya 10-328 38M < Oldest > 2 animal a fossils Z ms (200 mya) o al 4500 + e IS | mya 3 YA 2 ' % Y Oldest protist E fossils (2,100 myal 2,500 mya Oldest prokaryotic | Fra 15500 ma 3,500 m ds Origin af life. (3,500 - 4,000 mya) 4,500 —- Origin of Earth mya Copyright 2004 Pearson Education, Ins., publishing as Benjamin Cummings. * Domain Eukarya A 7 Multicellular , csulcas a Mukicallular. adapted for life ikaryotes. a ro fos Egea pei erganisms. la vida se (o]4| . Morfología y estructura de los organismos 3. Niveles morfológicos de organización . Reproducción . En transcurso de la evoluci fue complicando ...... algas eucarióticas roto Os e Organismos Unicelulares e Agregados celulares Están formados por agregados de células, en las que no existe una división neta del trabajo. Los agregados carecen de estructuras de unión entre las cé . Cenobios: Células reunidas tras su descendencia envuelta común ("temporal"). . Plasmodios: Masas de citoplasma desnudas (sin pared) y pluri-nucleadas. algas eucarióticas AA NES AA) Uroglena Individual cell Aalfter Smith (1950) B 0 National Institute for Environmental Studies, see httpy/www.nies.go.jp/biology/mecc'home.htm Elis be algas eucarióticas AL AER A Atar El organismo está la mayor parte de su vida en forma unicelular, pero se unen para su reproducción, o cuando las condiciones ambientales son negativas. Pediastrum ' EN y e Sii AA A 1 11m dy a Y s Sy Az CAN AO y. , > 2. E kl A 4 , A CA o y A ? dE $ , bis A PR y All after Entwisle et al. (1997) Tialófitos o algas eucarióticas 2 Colonias celulares Tras la división de una célula madre las células hijas no se separan, unión congénita, formando un agregado (ej. Volvox) Talófitos e algas eucarióticas aos Tras la división de una célula madre no se diferencian las membranas citoplasmática ni la pared celular de cada célula hija. La célula madre incrementa su tamaño formando una estructura en forma de saco "utrículo", carente de tabiques, que contiene los núcleos de las células hijas. Talótitos algas eucarióticas ER A LE RS iva rigida C.Agardh Photo courtesy of: Guirg, MD. € El Nic Dhonncha. 2001, Algaebase, World wide Web electronic publication www .algaebase .org (December 10, 2001)) ticas , O algas eucari 2 o e E w Nu ad 2 2 (o) o 7) TL e Puan, rss AUTO rara 4. Reproducción Asexual (multiplicación vegetativa) Sexual 4. Reproducción - asexual Organismos pluricelulares: fragmentación 4. Reproducción - sexual ciclo biológico: debe incluir todas las fases del crecimiento y desarrollo La reproducción sexual Exclusiva de los organismos eucariotas. Permite que en el ciclo de vida de un individuo haya alternancia entre 2 generaciones: haploide y diploide. . . 7 . e 2n Mediante la Meiosis un individuo diploidde es capaz de producir células haploides. . Mediante la Singamia o fecundación, dos gametos haploides se funden para originar un zigoto diploide. n En los eucariotas pluricelulares primitivos (Reino Protoctista) la situación normal es la reproducción asexual (esporulación, fragmentación, etc.) La reproducción sexual — generaciones Fase Haploide Generación Gametofítica La alternancia generacional Ma Y supone la posibilidad de vivir desarrollando dos formas de vida eZ, esporas gametos (a) libre, independiente y po maculino y femenino pluricelular: una haploide que MEIOSIS FecunDación| | denominamos generación gametofítica y otra diploide a cigoto 2a ] la que llamamos esporofítica. O A $ Esporofito e 2n Generación Fase Diploide Esporofítica El paso de Ef a Gf supone necesariamente la meiosis; y el paso de Gf a Ef implica un proceso de singamia o fecundación entre gametos, preferiblemente de progenitores diferentes. La reproducción sexual — generaciones >) o Mes a-0 Fecundación o” 70 ob Fecundación O Gametos Cigoto , CICLO CICLO E HAPLONTE E DIPLONTE Es característico de organismos que poseen Es característico de organismos que poseen una dotación cromosómica haplaide. una dotación cromosómica diploide. La meiosis tiene lugar tras la fecundación La melosis tiene lugar antes de la fecundación Gámetas Gracias a esta alternancia es posible desarrollar al menos 3 tipos de vida (de ciclo vital) diferentes: el Haplonte, el Diplonte y el Haplo-Diplonte Ai A AT le! Díaz González T., M.C. Fernández-Carvajal 8 JA. Fernández Prieto 2004. Curso de Botánica. Ediciones Trea, S.L., Gijón. Izco J. (Coord.) 2004. Botánica, 2% ed. McGraw-Hill Interamericana, Madrid. Nabors M.W. 2006. Introducción a la Botánica. Pearson Educación, S.A., Madrid. Sitte P, Weiler E.W., Kadereit J.W., Bresinsky A. 8 Kórner C. 2004. Strasburger, Tratado de Botánica, 35* ed. Editorial Omega S.A, Barcelona.
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