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viernes, 18 de mayo de 2012

Reproducción en plantas (I)


Función reproductora en Cormofitas

Las cormofitas tienen un ciclo diplohaplonte o alternancia de generaciones, que se basa en un individuo con dos generaciones, una sexual y otra asexual.

Gametofito (Haploide) el cual crea los gametos mediante mitosis, se realiza la fecundación sexual dando lugar a un cigoto 2n! que mediante mitosis crea al esporofito 2n!.
El esporofito se divide mediante meiosis formando las esporas que darán lugar al gametofito.

Mecanismos exclusivamente Asexuales:

Este mecanismo es mucho más fácil, rápido y produce mayor descendencia, se realiza a partir de fragmentos pluricelulares del progenitor, excepto las esporas.

Originados como toda la planta por mitosis, cabe decir que no son células especializadas en la reproducción, e idénticas entre sí y del progenitor, esto tiene que ver con el tipo de división celular.

Existen varios tipos de reproducción asexual:

Gemación: Es una forma de reproducción mediante yemas que dará lugar a un individuo nuevo.

Estolones: Son tallos rastreros, en los cuales, cada dos nudos, salen unas raíces adventicias, a partir de las cuales se desarrolla una nueva planta.

Una forma artificial de realizar esto es mediante acodos, que es enterrar un trozo de planta, o poner en contacto una rama de la planta con la tierra, y una vez hayan salido raíces cortarla y plantar esto se da en plantas  como la vid e higueras.

Rizomas: Son tallos rastreros y subterráneos en los que se acumula reservas como el césped o cañas.

Tubérculos: Son tallos subterráneos que acumulan reservas de almidón en los cuales aparecen yemas que dan lugar a la planta.

Bulbos: Igual que los tubérculos, pero con la diferencia de que presentan unas yemas apicales envuelta en hojas carnosas como la cebolla, gladiolos y tulipanes.

Excisión: Es la reproducción a partir de fragmentos del progenitor con poder de regeneración, suele ser artificial como los Esquejes.

Esporulación: Es un mecanismo de reproducción a través de esporas permitiendo su dispersión.
Generalmente consiste en la formación de un nuevo individuo a partir de esporas, sin necesidad de que se realice una fecundación, pero la mayoría de las veces que se utiliza este medio, es como parte de un ciclo diplohaplonte

La reproducción Sexual

La  reproducción sexual, también conocida como reproducción alternante o ciclo diplohaplonte. Los gametos masculinos son los anterozoides, y se forman en los anteridios, mientras que los gametos femeninos se llaman oosferas y se producen en los arquegonios. Los gametos se unen mediante fecundación, y por mitosis se forma el embrión, la semilla y el fruto.


CICLO DIPLOHAPLONTE

En la reproducción sexual necesita de dos progenitores, pero esto es más difícil que se dé, y produce menos descendencia, pero con la ventaja de que permite la variabilidad genética, a lo que posteriormente la selección natural elegirá a los mejores adaptados, permitiendo la evolución.

En el ciclo diplohaplonte se han unido las ventajas de dos tipos de reproducción, sexual y asexual.

En el caso de las briofitas como los musgos, una espora n!, germina dando lugar a una planta n! llamada gametofito, planta que forma los gametos. Sobre los gametofitos aparecen los gametangios n! donde se forman los gametos n!, estos darán lugar al cigoto mediante la fecundación, dicho cigoto comenzara a dividirse por mitosis dando lugar a una planta 2n! llamada esporofita, donde se forman los esporangios 2n! que dará lugar a la espora.


En las Pteridofitas como los helechos, es un esporofito 2n! forma en el envés de la hojas esporangios 2n! llamados soros, que mediante meiosis forma las esporas n!. Esta al germinar forma una pequeña planta con forma de corazón llamada prótalo que es el gametofito n!, que dara lugar a los gametangios, que formaran los gametos n! y tras la fecundación el cigoto que a su vez generara un esporofito.
En los casos anteriores se necesita de un medio acuoso para que los anterozoides puedan nadar y alcanzar a fecundar las oosferas. Esto sin embargo no sucede en las plantas con semilla en las cuales predomina el esporofito, siendo el gametofito unas pocas células, como son el tubo polínico y el saco embrionario, debido a esto son las plantas más evolucionadas, ocupando la mayoría de hábitats, esto es posible gracias a las semillas que facilitan su dispersión.



Gracias a la semilla y a la independencia del medio acuoso, existen dos tipos de espermatofitas:

Reproducción en Gimnospermas
Su aparato reproductor son las flores y algunas piñas (son primitivas y unisexuales. Sus carpelos, son los macrosporangios, que forman gracias a la meiosis macrosporas sobre las brácteas. Mintras en que las masculinas tienen unos estambres en forma de escamas, estos son microsporangios, que atraves de la meiosis formara los granos de polen o microsporas.
Esto granos de polen darán lugar al gametofito que a su vez generaran los gametos.
Una de las principales características de las gimnospermas, es que primero se produce el saco embrionario y posteriormente la semilla desnuda, no estando envuelta en carpelos, por lo demás su proceso es bien parecido al de las Angiospermas.


Reproducción en Angiospermas

Angiosperma: La flor de las angiospermas consta de Pedúnculo floral, Receptábulo floral, cáliz
Corlola, Androceo y Gineceo.

Pedúnculo floral: Por donde la flor se une al tallo.
Receptábulo floral: es un ensanchamiento del pedúnculo de donde salen las damas partes de la flor.
Cáliz: Compuesta por hojas verdes llamadas sépalos que protegen la base de la corola.
Corlola: Parte llamativa de la flor, con función protectora y reclamo para insectos.
Androceo: Es el aparato reproductor masculino, compuesto por un conjunto de estambres, cada uno con un filamento, que se ensancha en su parte terminal constituyendo la antera.

1. Filamento
2. Teca
3. Conectivo
4. Saco Polinico
La antera se encuentra dividida en dos tecas, que cada una contiene los sacos polínicos los microsporangios donde se hallan las células madre del polen 2n!. Estas generan cuatro granos de polen mediante meiosis, cubiertas por una doble pared, la interna llamada intina y otra externa llamada exina.

El núcleo del grano de polen se divide por mitosis, dando lugar al núcleo Germinativo y el vegetativo, siendo el vegetativo el que dirija el crecimiento del tubo polínico, siendo el germinativo el que tras una nueva división de lugar a dos núcleos espermáticos que realicen la doble fecundación.
Cada célula madre origina mediante meiosis cuatro microsporas o mejor dicho cuatro granos de polen.


Gineceo

Como vemos puede tener varios gineceos.
Es el aparato reproductor femenino, está formado por uno o varios carpelos, cerrados en forma de botella, presentan una parte basal ensanchada llamada ovario, este se prolonga por un cuello llamado estilo, y termina en la boca de la botella llamada estigma.


Dicho ovario puede tener en su interior uno o varios primordios seminales, cada primordio seminal, está cubierto por un tegumento, llamado primina y secundina, este tegumento recubre el primordio, excepto por su abertura llamada micrópilo.

En el interior del primordio se encuentra formado por la nucela, que es el verdadero maroseporangio.
La célula madre de la macrospora se divide por meiosis en 4 macrosporas, de las cuales tres se degeneran y la más cercana al micropilo se convierte en saco embrionario.

Posteriormente el nucleo del saco embrionario crece y sufre tres mitosis sucesivas, dando lugar a ocho núcleos haploides.


Finalmente, tres núcleos migran hacia el micropilo, y otras tres al lado opuesto, dos se quedan en el centro. Las células Antípodas que salen en la imagen de abajo son estériles, mientras que de los tres núcleos que migraron al micropilo solo uno contiene las oosferas, los otros dos son estériles, mientras que el núcleo del centro esta fusionado en uno solo 2n!.

domingo, 6 de mayo de 2012

La relación en las plantas Tema 11


La relación en las plantas

Es la capacidad que tienen las plantas de captar estímulos (variaciones físico-químicas del medio) como por ejemplo, la temperatura, la humedad, iluminación, viento, o lo que es decir las variaciones en las condiciones ambientales, todo esto sin necesidad de órganos, responden ante dichos cambios, para adaptarse a ellos incluso sin la necesidad de músculos.

La mayoría de respuestas son el crecimiento o el no crecimiento los cuales son lentos.

Las respuestas siempre se realizan con hormonas, que son mensajeros químicos que afectan a las células diana.

Las células diana poseen un receptor, acorde con la hormona. Una vez que la hormona esta acoplada a dicho receptor, hace que esta responda.

Las hormonas no afectan a todas las células de la misma manera, ya que afectan solo a las células que posean solo dicho receptor.

Las hormonas llegan a la célula a través de la savia o incluso de célula a célula, es así como se hace posible la transmisión química de la información, sin necesidad de glándulas endocrinas.

Estas fitohormonas son producidas en las células meristematicas, el efecto de una hormona es potenciado o inhibido por la presencia de otra, y su efecto depende de la proporción en la que se encuentren.

FITOHORMONAS
AUXINA: (Ácido Indolacetico) Es un derivado del aminoácido triptófano. Es la más importante de las fitohormonas y produce el crecimiento en longitud.

CITOQUININAS: Derivadas de las bases púricas (Adenina y Timina), producen meristemos apicales de la raíz y provoca la formación de yemas o brotes, contrarrestando a la auxina.

GIBERELINAS: Derivadas de los lípidos isoprenoides (colesterol), propicia la formación y crecimiento de flores, frutos y la germinación de la semilla.

ÁCIDO ABCÍSICO: Inhiben la formación, crecimiento de flores y fruto e incluso la germinación de la semilla.

ETILENO: Es la única hormona gaseosa, que inhibe el crecimiento y provoca la maduración del fruto, caída de hojas y flores.


Las fitohormonas se utilizan en Hortofruticultura. Enlace a la pagina de una empresa que se dedica a instalación de camaras de desverdización AQUI

Generalmente las respuestas de las plantas son adaptaciones a los cambios ambientales existen de dos tipos:

De Desarrollo y crecimiento:

Germinación de la semilla

Crecimiento

Floración

Polinización

Fecundación

Formación y maduración del fruto

Movimientos de crecimiento sin desplazamiento llamados Tropismos y Nastias:

TROPISMOS

Tropismos son movimientos de crecimiento permanentes causados y dirigidos por un estímulo.

FOTOTROPISMO: Provocado por la auxina, que emigra hacia donde no da la luz y provoca el crecimiento de los tallos, y su inhibición en la raíz.

GEOTROPISMO: Provocado también por la auxina, en el cual el estímulo es la gravedad, provocando un crecimiento de la raíz a favor de la gravedad y del tallo en contra de esta.

HIDROTROPISMO: En el cual el estímulo es el agua, provocando un crecimiento en busca de ella.

QUIMIOTROPISMO: En el cual el estímulo son las sustancias químicas, en busca de las mismas.

Ver video AQUI

NASTIAS

Son movimientos de turgencia (células se hinchan) y crecimiento, causados por un estímulo, pero no en su dirección, y tampoco permanentes.

FOTONASTIA: Apertura y cierre de las flores
TIGMONASTIA: crecen por contacto como las plantas trepadoras, carnívoras, zarcillos.

viernes, 27 de abril de 2012

Nutrición de las Plantas Tema10


La Nutrición de las Plantas

En las Briofitas como por ejemplo los musgos, que son talofitas, lo que es decir, no poseen raíz tallo y hojas, intervienen todas sus células en las funciones vitales, puesto que sus células no sufren diferenciación celular. Por lo tanto todas sus células son iguales y por consiguiente no tienen ni tejidos ni mucho menos órganos.




Poseen Rizoides que tienen la función de agarrar a la planta al suelo, (son las primeras plantas terrestres), al no tener tallo ni vasos conductores, está obligada a  vivir en lugares húmedos. Estas toman el aire y el agua a través de sus células fotosintéticas, el resto de nutrientes son trasportados de célula a célula mediante Difusión, ósmosis o transporte activo.
Transporte activo: Es el movimiento de un soluto contra el gradiente de concentración con consumo de energía.



Nutrición en las Cormofitas:
Las células de todos los seres vivo necesitan monómeros para obtener energía mediante la respiración celular y también para fabricar sus polímeros.
La diferencia entre animales y plantas radica en cómo obtienen los monómeros, mientras que los animales necesitan obtenerlos del medio ya elaborados y haciéndole la digestión, la planta los sintetiza mediante un proceso llamado fotosíntesis, y que se lleva a cabo especialmente en las partes verdes de la planta como por ejemplo las hojas.
CO2 + H2O +Sales minerales + Luz == Monómeros + O2

Los monómeros se distribuyen hasta las células no Fotosintéticas.

1. Absorción de Nutrientes
Necesitan de los nutrientes para poder realizar la fotosíntesis.
1.1 AGUA
La absorción del agua se realiza a través de los pelos absorbentes de la raíz, estos pelos son evaginaciones de las células epidérmicas.
Es a través de estos pelos absorbentes por donde el agua entra gracias a la ósmosis. Pero la diferencia osmótica nunca desparece, pues el agua que entra por la raíz se evapora por los estomas.
El agua asciende por los vasos del Xilema además de por la presión osmótica por dos cualidades una es del agua y la otra del xilema.

Los vasos del xilema son lo suficiente estrechos como para que pase una molécula de agua casi en fila india cosa que llamaremos capilaridad.
Y la otra cualidad del agua es su gran tensión superficial que mantiene las moléculas unidas como si de una cadena se tratase, así cuando una molécula de agua se evapora en los estomas esta tira de la anterior molécula de agua ascendiendo las demás como si tirásemos del eslabón de una cadena, es así como el agua asciende hasta los estomas, ya que al evaporarse una molécula en ellos permite la entrada de otra molécula por la raíz.
Esto que acabo de explicar es lo que se llama TEORIA COHESO-TENSO-TRANSPIRATORIA. Método a través del cual la  savia bruta asciende hasta las hojas.

Ver animaciones Teoría COHESO TENSO TRANSPIRATORIA AQUI

1.2 ABSORCIÓN DE MINERALES

Las sales minerales son absorbidas desde el suelo a través de los pelos absorbentes, en contra del gradiente de concentración, con su correspondiente consumo de energía que lleva implícito el Transporte activo.

VER ANIMACIONES AQUI  (MUY BUENO). (sobre el transporte activo)

1.3 GASES
El CO2, se necesita para la fotosíntesis y se desecha en la Respiración celular, mientras el O2 se necesita para la respiración celular y se desecha en la fotosíntesis.
Estos gases se intercambian a través de los estomas de las hojas y  venticelas, difundiéndose por los espacios intercelulares.

2. TRANSPORTE DE SAVIA BRUTA
La sabia bruta formada de H2O + Sales minerales, absorbidos en la raíz pasa a los vasos capilares del Xilema ascendiendo según la Teoría Coheso-tenso-transpiratoria, esta agua asciende a favor de un potencial hídrico el cual es mayor en los estomas por la energía solar que contiene… Es por esto por lo que el agua es succionada del xilema.
Esto solo es posible porque se trata de agua y por la capilaridad del xilema.

3. TRANSPIRACIÓN
Es la evaporación del agua en los estomas, lo que permite la entrada de agua en la raíz, y la ascensión de la savia bruta, gracias a la transpiración la planta regula la temperatura de las hojas.
La intensidad de la transpiración depende de la Temperatura, Humedad, Viento o lo que es decir Factores externos que determinan la apertura y cierre de los estomas favoreciéndola o dificultándola.


4. FOTOSÍNTESIS
La fotosíntesis tiene lugar en las partes verdes de la hoja, donde se encuentran la savia bruta (Agua y sales minerales) procedente de la raíz, junto con el CO2 y la luz solar  Generandose la siguiente reacción química y dando lugar a la savia elaborada que pasara a distribuirse por toda la planta a través de los vasos del Floema.
CO2 + H2O + SALES MINERALES + LUZ SOLAR=== MONOMEROS + O2


5. TRANSPORTE DE LA SAVIA ELABORADA
La savia elaborada es una disolución, que gracias a la difusión, va desde la hoja o órganos de reserva hacia toda la planta a través del Floema. La savia elaborada alcanza el floema de la siguiente manera: Los monómeros lo hacen mediante el transporte activo mientras que el agua lo hace por ósmosis. Una vez que esta se encuentra en los vasos del floema los monómeros son consumidos por las células que las necesitaban y el resto del agua pasa al xilema por ósmosis.
Estos monómeros llegan a las células, pudiendo ser utilizados por estas, para crear sus polímeros mediante un proceso anabólico, o bien para obtener energía mediante la respiración celular o catabolismo.









6. EXCRECCIÓN (que no es lo mismo que defecación)



Consiste en desechar las sustancias procedentes del metabolismo o del catabolismo.
Los desechos gaseosos simplemente salen a través de los estomas al exterior, mientras que otro tipo de desechos se acumulan en ciertas partes de la planta en forma de látex, cristales o resinas.
Las plantas al producir tan pocos desechos, pues no hacen la digestión como los animales, no tienen ningún órgano que se encargue de los desechos ya que la cantidad de estos es mínima y algunos son reutilizados como el CO2, H2O u O2. E incluso los compuestos del Nitrógeno son necesarios para el anabolismo.

Nutrición Heterótrofa de plantas:

Como por ejemplo las plantas carnívoras, que son también plantas verdes, que realizan la Fotosíntesis, generalmente tienen una nutrición autótrofa, pero viven en suelos muy pobres con pocas sales minerales, con lo cual estas sustituyen esa deficiencia atrapando insectos a los que vierten enzimas digestivas, obteniendo así compuestos del Fósforo y Nitrógeno que no obtienen del suelo.



Plantas Parasitas: Son en realidad las verdaderas plantas heterótrofas, estas no realizan la fotosíntesis y por consiguiente no son verdes, estas emiten unas prolongaciones, que introducen en los vasos del floema del hospedador.

miércoles, 25 de abril de 2012

Actividades Tema 9 (II)


8. La epidermis es parte del tejido epitelial de revestimiento.

a)  ¿Es pluriestratificada o monoestratificada?

Es pluriestratificada por la ausencia de movimiento.

b) ¿Por  qué la parte exterior de la piel es tejido muerto?

Es debido a la queratina, que es una proteína impermeable, la cual al impedir que el agua penetre, hace morir a la célula.

9. ¿Sabrías decir qué productos vierte el páncreas en su secreción externa y en su secreción interna?

El páncreas vierte al exterior jugo pancreático y al interior insulina.

¿Conoces alguna otra glándula mixta?

Sí como por ejemplo las gónadas, los testículos y los ovarios, vierten al exterior los gametos y al interior las hormonas sexuales.

10. ¿Al cocer carne, queda en el caldo un líquido más denso que el agua. ¿A qué crees que es debido?

Es debido al colágeno, que al hervirse se vuelve gelatinoso.

11. ¿Por qué los músculos de contracción frecuente y rápida, como los que mueven las alas de los insectos, tienen mayor numero de mitocondrias?

Porque necesitan bastante aporte de energía, por lo que es necesario un mayor número de mitocondrias que le suministren esta.

ACTIVIDADES FINALES DEL TEMA 9

1. Explica que le ocurriría a una planta si muriesen todas sus células del felógeno.

Rompería la capa de la epidermis, esta no se regeneraría y la planta se deshidrataría.

2. ¿Cómo logran situarse sobre el agua las hojas de un nenúfar? ¿Qué sucedería si las hojas estuvieran dentro del agua?

Gracias al parénquima aerífero, este permite la flotabilidad de la planta, harían menos la fotosíntesis.

3. ¿Por qué están muertas las células del esclerénquima?

Porque acumulan lignina, la cual es impermeable, no pudiendo conseguir nutrientes, y por consiguiente se mueren.

4. ¿Por qué las células de las angiospermas, también llamadas tráqueas, se transforman en tubos mientras que las células cribosas permanecen vivas por más tiempo?

Por que las células del xilema acumulan lignina, estas pierden las paredes y se transforman en tubos. Mientras que las células del floema no acumulan lignina y por consiguiente permanecen vivas durante más tiempo.

5. Los pelos absorbentes de una planta, ¿Son hoy los mismos que dentro de cinco años? Razona tu respuesta.

No, por que son nuevos cada año.

6. ¿Por qué las briofitas son plantas de tamaño, muy pequeño?

Porque al no tener vasos ni tejidos de sostén, deben vivir cerca del agua y tampoco crecen

7. ¿Puede estar una hoja cubierta por tejido suberoso? Razona tu respuesta.

No ya que al ser opaco no permitiría la fotosíntesis.

8. Las células de la epidermis vegetal están especializadas en impermeabilizar a la planta. Razona la presencia o no de cloroplastos en estas células.

Porque cada célula está especializada en una cosa especifica, el Parénquima  en empalizada es el encargado de realizar la fotosíntesis, mientras la epidermis protege al parénquima.

9. ¿Cuál es la función de los estomas? ¿Por qué se encuentran fundamentalmente en el envés de la hoja?

Regula el intercambio gaseoso, y la transpiración, para evitar una excesiva transpiración haciendo que el agua se condense y no salga al exterior excesivamente y se quede algo de agua en el interior de la cámara subestomatica.

10. Las células oclusivas de los estomas son células de la epidermis: ¿Presentan alguna característica que las diferencien del resto?

Son las únicas células que no tienen cloroplastos.

11. ¿Por qué las hojas de las plantas no son normalmente muy gruesas?

Porque no llegaría la luz al parénquima clorofílico.

12. Dibuja un corte transversal de una hoja y comenta su estructura desde el haz al envés.

13. El páncreas fabrica jugo pancreático, que interviene en la digestión intestinal. ¿Es la parte del páncreas que produce este jugo una glándula exocrina o una endocrina? Razona tu respuesta.

En concreto, la parte del páncreas que vierte el jugo pancreático es exocrina ya que el tubo es el que está en contacto con el exterior.

14. El tejido adiposo funciona como almacén de energía. ¿Conoces otras funciones desempeñadas por este tejido? Cita ejemplos concretos.

Amortiguador mecánico absorbiendo el impacto.

Aislante térmico como en la piel de los animales.

O como forma de acumular agua en el caso de los camellos.

15. La médula amarilla de los huesos contiene una gran cantidad de células llamadas:

a) Condrocitos

b) Osteocitos

c) Fibrocitos

d) Adipocitos

La respuesta es la D adipocitos.

16. Completa el cuadro siguiente:

17. Explica qué es un sarcómero y describe detalladamente su estructura.

Es la unidad funcional y estructural de un músculo.

18. ¿Qué tejido une y envuelve a los demás tejidos de los distintos órganos del cuerpo de un mamífero? ¿Qué relación existe entre los tipos de fibras que puede tener este tejido y su función?

El tejido conjuntivo, que según la cantidad de fibras predominantes en el tejido posee una función u otra.

19. ¿Qué sucedería si nuestras neuronas no tuvieran células de Schwann?

Los axones al no tener recubrimiento, se podrían romper, al no poseer mielina y el impulso nervioso se podría propagar hacia los lados, el cual se podría perder o ir más lento.

20. ¿Tienes las células del tejido nervioso de un animal concreto el mismo código genético que las células del tejido muscular del mismo animal? Razona tu respuesta.

Sí poseen el mismo código genético.

21. Teniendo en cuenta la respuesta de la actividad anterior, ¿Por qué son morfológica y fisiológicamente tan distintas las células de los tejidos nervio y muscular de un mismo animal?

Por diferenciación célular.

22. Identifica la estructura que representa la siguiente ilustración y los diferentes elementos que la constituyen:

23. Relaciona los conceptos de las dos columnas:
CELULAS PETREAS------------ESCLERENQUIMAS
PLACA CRIBOSA---------------FLOEMA
CEL. EMBRIONARIAS----------MERISTEMO PRIMARIO
SIST. DE HAVERS-------------- TEJIDO OSEO
TRAQUEAS----------------------XILEMA
CLOROPLASTOS---------------PARENQUIMA
CAMBIUM-----------------------MERISTEMO SECUNDARIO
NEURONAS--------------------- TEJIDO NERVIOSO
ERITROCITOS-------------------TEJIDO HEMATOPOYETICO
ADIPOCITOS--------------------TEJIDO ADIPOSO
CEL. CALICIFORMES-----------TEJIDO EPITELIAL
FIBROCITOS---------------------TEJIDO CONECTIVO
OSTEOCITOS--------------------TEJIDO OSEO
CONDROCITOS-----------------TEJIDO CARTILAGINOSO
ENDOTELIO---------------------TEJIDO EPITELIAL
ESTOMAS------------------------EPIDERMIS

lunes, 23 de abril de 2012

Tejidos animales (II)

Tejido Óseo

Tiene función esquelética, sostiene y protege los órganos blandos. En el tejido óseo la sustancia intercelular es sólida y rígida con gran cantidad de colágeno y sales calcáreas.
 Osteoblastos: Se encuentran en la superficie del hueso.

Osteocitos: Aislados en el interior.

Estos producen sustancia intercelular, los osteocitos se encuentran aislados en el interior de las lagunas óseas, los osteoblastos producen hueso en la superficie.
Los Osteoclastos son células que se dedican a destruir o degradar a las células viejas de los huesos. Los osteocitos los regeneran formando continuamente hueso, esta capacidad se pierde con la edad.

Existen dos tipos de Huesos:

Hueso compacto: Lo encontramos formando la diáfisis de los huesos largos todas las superficies de hueso. Está formado por conductos longitudinales (Canales de Havers), por estos canales pasan los nervios y los vasos sanguíneos al hueso. Alrededor de estos canales hay unos círculos concéntricos de sustancia intercelular, producidos por los osteocitos, que quedan en las lagunas Oseas comunicados entre sí mediante vasos sanguíneos y conductos calcoforos, es asi como intercambian sustancias con la sangre.

Hueso Esponjoso: Se encuentra en el interior de huesos planos, cortos, y en las epífisis de los huesos largos. Se caracterizan por tener aspecto poroso en forma de laminas cálcicas llamadas trabeculas, estos poros están llenos de Tejido Hematopoyetico, (que no es tejido óseo) que son las células madre de las células sanguíneas (médula roja de los huesos) en la que se forman los globulos rojos plaquetas, y la mayoría de glóbulos blancos.

Tejidos Musculares:

Están formados por células, llamadas fibras musculares, son fusiformes, alargadas, y tienen la capacidad de contraerse.
El que recubre el estomago es T múscular de fibra lisa mientras que el del biceps es estriado.

Tejido Muscular de fibra lisa:
Está formado por células fusiformes y se caracterizan por presentar una estriación longitudinal, producidas por estar abarrotadas de unas proteínas llamadas miofibrillas que son la responsable de la contracción muscular. Este tipo de tejido se suele encontrar formando las paredes de los conductos internos tales como Útero, Vejiga, Tubo digestivo, Vasos Sanguíneos…

Produce una contracción lenta e involuntaria, es propio de órganos primitivos.

Tejido Muscular Estriado:

Está formado por células fusiforme, que presentan una estriación longitudinal como el T.Liso, pero sus células son polinucleadas, siendo los limites de las células difusas, esto se debe a que las células se fusionan y en otros casos se debe a que las células se dividen sin separarse.

La estriación se debe a las Miofibrilla, las estrías son bandas claras y oscuras, que forman Sarcómeros, que son la unidad fundamental y funcional de las miofibrillas o de las células musculares.

Las miofibrillas son dos tipos de filamentos de proteínas.

Los filamentos gruesos están formados por una proteína llamada Miosina, se encuentran ancladas por la base (fijas), filamentos delgados, formados por actina, esta se encuentra flotando entre los filamentos gruesos. Estas proteínas tienen la capacidad de deslizarse entre ellas produciendo un acortamiento del sarcómero y por tanto la contracción del músculo, para que vuelva a su estado original basta con que las fibrillas se deslicen.        


Tejido Nervioso:
Tiene como función la de coordinar el funcionamiento de los organismos, captar los estímulos, variaciones del medio, que transmite al SNC , el cual analiza esos estímulos y elabora una respuesta que viaja hasta los efectores (Músculos y glándulas) encargadas de hacer efectiva la respuesta.

Hay dos tipos de células:
Neuronas: cuya función es la de producir o transmitir impulsos nerviosos.

Glías: son las células encargadas de realizar las demás funciones que no pueden realizar las neuronas.
En el sistema nervioso hay millones de neuronas con infinidad de formas y tamaños, pero todas ellas, tienen en común.
El cuerpo celular de las neuronas está formado, como todas las células por las estructuras citoplasmáticas, también poseen unas neurofibrillas, que recorren el citoplasma y continúan en las prolongaciones, y los gránulos de Nissl, que son porciones del retículo endoplásmatico rugoso.
Las vesículas con neurotransmisores recorren las neurofibrillas como si se tratase de un carril.
Todas las neuronas tienen en común unas prolongaciones llamadas dendritas, de aspecto corto y muy ramificado y otras prolongaciones más largas y menos ramificadas llamadas axón.

Neurona
El impulso nervioso nace en el cuerpo celular o dendritas y se transmiten por el axón. Los axones  fibras nerviosas, para lo cual están envueltas en unas vaina de mielina.
La agrupación de varias fibras nerviosas, envueltas en tejido conectivo constituye un nervio, siendo como simples cables de conducción.

Existen dos tipos de axones, amielínico por donde la conducción de impulsos es continua y otro que es mielínico, en el cual se acumula un lípido llamado mielina que se utiliza para proteger al axón. Esta sustancia lípidica cumple la función de aislante eléctrico, que al envolver al axón deja ciertos puntos al descubierto llamados nódulos de Ranvier, en los cuales los impulsos eléctricos van saltando de un nódulo a otro, esta tipo transmisión se llama conducción saltatoria y es de mayor velocidad que la anterior.
Glía: Estas sostienen o auxilian a las neuronas, existen varios tipos:
Astrocitos: Estos comunican a las neuronas con los vasos sanguíneos.
Oligodendrocitos: Estos envuelven  a los largos axones en el SNC. Un tipo de Oligodendrocitos llamado Schwann que envuelve a los nervios fuera del SNC.
Microglía: se encarga de los desechos de la neurona.
Las células gliales envuelven a los axones por fragmentos para impedir que se rompan.



Fisiología de la Neurona

Las neuronas producen impulsos nerviosos, a  través de la corriente eléctrica. Sabemos que existe una diferencia de potencial eléctrico entre la el seno de la neurona y el exterior. Este potencial cuando la neurona esta en reposo tiene un valor de -70mw, a lo que llamamos potencial de reposo. Esto se debe a la permeabilidad de la membrana de la neurona, impidiendo salir las cargas negativas como las de Cl- y las proteínas, y por consiguiente un predominio del potencial negativo en su interior. En las membranas existen unos transportadores denominados bombas de Na+ y K+, estos consumen energía dejando salir 3 átomos de Na+ y tomando 2 átomos de k+, produciendo una acumulación una carga positiva en el exterior y negativa en el interior.

El estímulo provoca un cambio en la permeabilidad de la membrana, produciendo que la bomba de Na+ K+ deje de funcionar y provocándose la apertura de unos canales iónicos en los que entra el Na+ y sale el K+, dejándolos fluir libremente, esto conlleva una inversión de la polaridad, produciendo un potencial de acción que mide 50 mw, produciendo un movimiento de las cargas positivas, sobre las que las rodean y produciendo una corriente eléctrica, o impulso nervioso.

Este impulso pasa de célula a célula, por que las cargas de diferente signo actúan como estimulo sobre las membranas adyacentes, posteriormente vuelven a su estado de reposo, esto es extremadamente rápido, pues esto ocurre en milésimas de segundo.

La corriente circula a través del axón hasta llegar a su extremo, donde se encuentra la sinapsis, donde se encuentra otra dendrita, o el cuerpo de otra neurona.

La membrana donde acaba el axón se llama membrana presináptica, en la cual se acumulan los neurotransmisores que se fusionan con la membrana, al llegar un impuso nervioso, estos llegan a la membrana de la dendrita o al cuerpo de la neurona gracias a la difusión.

Los neurotransmisores actúan como un estímulo en la membrana postsináptica, cambiando la permeabilidad de la misma, produciendo el cambio en el potencial de reposo. La sumación de dichos transmisores producen es proporcional al número de estos. Cuando se suman los neurotransmisores de otras membranas se produce una sumación especial, que nos permite relacionar cosas.


Existen dos tipos de neuronas, en función de su funcionamiento:

Neuronas sensitivas, que llevan los impulsos nerviosos desde los órganos sensoriales hasta el SNC, donde estos impulsos son analizados y se elabora una respuesta acorde.

Neuronas Motoras, encargadas de llevar el impulso nervioso de respuesta a los órganos efectores.

Organos Aparatos y Sistemas.

Aparato digestivo: Obtiene los nutrientes a través de la digestión y la absorción.

Aparato circulatorio: Transporta los nutrientes por todo el organismo y se encarga de los desechos metabolicos.

Aparato Respiratorio: Realiza el intercambio gaseoso entre el medio interno y el medio externo.

Aparato Excretor: Elimina los desechos del metabolismo celular que viaja en la sangre.

Aparato reproductor: Produce gametos y hormonas sexuales, consta de gonoconductos encargados de la salida de los gametosal exterior.

Sistema nervioso: Recibe la información, la procesa y elabora una respuesta, encargado de la coordinación funcional.

Sistema Endocrino: Es un efector del sistema nervioso, funciona al igual que el sistema nervioso como coordinador funcional.

Sistema locomotor: Lleva a cabo los movimientos, consta de músculos, huesos y otras estructuras siendo un efector del SNC.