temas de botánica

martes, 29 de marzo de 2011

hojas

La hoja es una de las partes más importantes de los vegetales puesto que es la parte de la planta que está encargada de realizar la fotosíntesis , así como la respiración y la transpiración vegetal. Una hoja consta del limbo que es la parte ancha de la hoja. En el limbo se encuentran una serie de canales llamados nervios por donde circula la savia. La parte superior de la hoja la llamamos haz y a la parte inferior envés. El borde o extremo de la hoja se llama margen.




El limbo se une a la rama a través de una especie de rabito que se llama pecíolo, aunque hay algunas hojas que carecen de pecíolo



Existen diferentes formas de hojas según la forma de los nervios, según si tienen o no pecíolo, según la forma del limbo, según como es el margen, etc. Por ejemplo, llamamos hojas simples las que tienen un limbo sin partir o , aunque este limbo esté partido, las divisiones no llegan hasta el nervio principal. Son hojas compuestas aquellas en las que el limbo está dividido en fragmentos que llegan al nervio principal. Las hojas dentadas tienen el margen en forma de dientes mientras que las hojas enteras tienen el margen liso.
Algunas hojas constituyen alimentos fundamentales para el hombre ya que son capaces de almacenar vitaminas, minerales, azúcar u otros nutrientes necesarios para la salud. Las hojas de las espinacas son un buen ejemplo de ello. Otras hojas se utilizan para dar sabor a los alimentos, como la hoja del laurel o para realizar preparados medicinales, como las hojas de la menta.


http://www.botanical-online.com/espinacas.htm

http://www.botanical-online.com/medicinalslaurusnobiliscastella.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsmentapiperita.htm











YO SÍ COMO PATATAS

tallos

El tallo es la parte de la planta opuesta a la raíz. Generalmente, crece en sentido vertical hacia la luz del sol. A partir del tallo, se desarrollan las ramas en donde nacerán las hojas, las flores y los frutos. Por el interior del tallo circula la savia, constituida por la mezcla de agua y minerales que la planta absorbe del suelo.




El tallo principal es el tallo más importante de la planta. De él comienzan a salir los tallos secundarios. Los nudos son unos engrosamientos situados en los tallos . A su altura es donde nacen las hojas. Las yemas tienen la función de realizar el crecimiento de los tallos.









1) Tallo principal



2) Tallo secundario



3) Yema principal



4) Yema secundaria



5) Yema axilar



6) Nudo



7) Entrenudo









Según la mayor o menor dureza de los tallos, los clasificamos en leñosos o herbáceos. Las hierbas constituyen los típicos vegetales con tallos herbáceos, que son aquellos que se caracterizan por ser blandos , flexibles y de color verde. Por ejemplo, La amapola, o la manzanilla poseen tallos herbáceos.



Los árboles o los arbustos tienen los tallos más duros y suelen ser más grandes que las hierbas. Son ejemplos de árboles el pino o el cerezo. El romero es un arbusto típico.



Algunos tallos de color verde son capaces de realizar la función de la fotosíntesis. Otros tallos se han transformado y son capaces de almacenar substancias de reserva. Muchos de estos tallos son comestibles y los utiliza el hombre para alimentarse tal como, por ejemplo, las patatas . Hay tallos que son capaces de almacenar mucha agua y resistir mucho tiempo de sequía, tal como ocurre con los cactus.







http://www.botanical-online.com/hierbas.htmhttp://
 
http://www.botanical-online.com/fotospapaverrhoeas.htm
 
http://www.botanical-online.com/fotoscamamilla.htm
  http://www.botanical-online.com/arboles.htm
 
http://www.botanical-online.com/florpinonegro.htm
http://www.botanical-online.com/fotosprunusavium.htm
 
http://www.botanical-online.com/fotos7.htm
http://www.botanical-online.com/patatas.htmhttp://www.botanical-online.com/cactus.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sábado, 26 de marzo de 2011

La deforestación y la extinción animal

amazonas en peligro

la importancia de las plantas en la tierra

Sobre la evolución de las plantas terrestres


Área: Biología — Miércoles, 18 de Octubre de 2006





Phaeoceros laevis. Foto: Wikipedia.



A veces no somos conscientes de lo que nos condicionan nuestras emociones. Damos importancia a unas cosas o a otras en virtud de una serie de condicionantes que muchas veces son irracionales, emotivos o dependientes de nuestros gustos. La importancia de unos seres vivos sobre los otros la medimos por la cercanía, por los animados que sean o por otros parámetros a cual más irracional. Encontrar un fósil que corresponda a un “eslabón perdido” entre peces y animales terrestres se merece una reseña en algún periódico, al igual que la posible extinción del oso panda o algún animal similar que despierte también nuestras simpatías. Sin embargo, una serpiente tiene menos posibilidades de salir. Pero antes de que los animales se arrastraran del medio acuoso para llegar a tierra firme las plantas ya poblaban ese mundo no sumergido.

Sin las plantas simplemente no existiríamos. Desde el punto de vista racional son mucho más importantes que otros seres, y comprender su origen y evolución nos debe de importar de igual manera que nos importa la evolución de los mamíferos.

En la historia biológica de la Tierra es un misterio cómo las plantas hicieron la transición del agua a tierra firme y se diversificaron hasta lo que podemos ver hoy, desde los simples musgos y hepáticas hasta las majestuosas secuoyas.

En una investigación realizada por Yin-Long Qiu de University of Michigan se muestran nuevas evidencias que pueden ayudar a resolver la cuestión, largamente debatida, sobre el origen y evolución de las plantas terrestres. Estos resultados han sido publicados recientemente on line en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hubo dos pasos importantes en la cadena de eventos que ayudaron a las plantas a prosperar, formando las bases de los modernos ecosistemas terrestres y alterando profundamente el curso de la evolución de la vida sobre la Tierra.

El primer paso fue la colonización de tierra firme por especies descendientes de plantas acuáticas conocidas como algas carofitas. Ese evento abrió un vasto nuevo mundo donde la intensa luz del sol no estaba tamizada a su paso por el agua y en donde el dióxido de carbono (el otro ingrediente para la fotosíntesis además de agua y luz) era abundante.

El segundo evento fue clave en el cambio del ciclo vital de las plantas. Las plantas exhiben un fenómeno conocido como alternancia de generaciones, en la que dos formas alternativas con diferentes cantidades de ADN componen un ciclo vital completo. Una forma conocida como esporofita, produce esporas que crecen dentro de individuos de la otra forma denominados gametofitos. Gametofitos producen gametos (óvulos y esperma) que al unirse producen un óvulo fertilizado capaz de llegar a ser un esporofito, completando así el ciclo vital.

Mientras que todas las plantas muestran esta alteración de generaciones, algunas gastan gran parte de su ciclo vital como esporofitas y otras pasan la mayor parte de su ciclo como gametofito.

Esta transición ocurrió muy pronto en la historia evolutiva de la plantas. Si echamos un vistazo a las plantas “inferiores” como algas, hepáticas y musgos, veremos que pasan la mayor parte de su ciclo vital como gametofitos. Pero si observamos otras plantas como los helechos, coníferas y plantas con flores veremos que pasan la mayor parte de su vida como esporofitas. Los genetistas, biólogos del desarrollo y biólogos evolucionistas se han estado preguntando cómo ocurrió esta transición y han propuesto hipótesis competidoras.





Esquema del árbol evolutivo de las plantas terrestres. Foto: University of Michiga, Neofronteras.





Para cada hipótesis los científicos tienen que desarrollar un esquema evolutivo que muestre cómo los distintos linajes de las plantas deberían ser relacionados para explicar la aparición de la transición. Los estudios en el último siglo han producido resultados contradictorios sobre las relaciones entre los linajes de plantas terrestres primitivas, dejando sin respuesta la pregunta más crucial de cómo ocurrió la transición en la alternancia de las generaciones.

El grupo de Qiu usó tres conjuntos complementarios de datos genéticos, que involucraban más de 700 secuencias de genes, para resolver las relaciones entre los cuatro mayores linajes plantas terrestres: hepáticas, musgos, antoceros (ver foto) y plantas vasculares (que incluyen helechos, coníferas y plantas con flores). El análisis mostró que las hepáticas (pequeñas plantas verdes que se suelen encontrar en las riveras de los cursos de agua) representan el primer linaje que divergió de otras plantas terrestres cuando el alga carofita apareció sobre tierra firme, y que el oscuro grupo de los antoceros (pertenecientes a la familia Anthocerotaceae, ejemplares de estas plantas se pueden encontrar por ejemplo en campos abandonados de maíz) es el grupo más cercano a las plantas vasculares.

Afirma Qiu que, “…básicamente hemos capturado unos pocos de los eventos más importantes que ocurrieron en los primeros 10 millones de años de evolución de las plantas terrestres. Los resultados tienen sentido a luz de los patrones de los ciclos vitales de las plantas. El alga carofita, las hepáticas y los musgos pasan la mayor parte de su ciclo vital en la fase de gametofito de vida independiente; el esporofito es pequeño, un organismo de corta vida que vive sobre el gametofito.”

“Las plantas vasculares, por otro lado, pasan la mayor parte de su vida como esporofitas que vive independientemente, con gametofitos pequeños de corta vida que generalmente viven sobre el esporofito. Los antoceros puede que den pistas sobre cómo ocurrió esta transición, ya que pasan la mayor parte de su ciclo vital en la fase de gametofito, pero sus esporofitos (a diferencia de las hepáticas y musgos) muestran una tendencia a vivir independientemente.”

“Entender las relaciones evolutivas entre los distintos grupos de plantas es crucial para entender su biología, tanto como el entendimiento de las relaciones entre los primates hace avanzar nuestros conocimientos sobre el comportamiento, anatomía y la fisiología humana.”

“Como humanos siempre estamos interesados en conocer de donde venimos y por qué somos diferentes de los otros primates. Ahora que conocemos, a partir de análisis filogenéticos, que nuestro pariente más cercano es el chimpancé, podemos comparar el genoma de este animal con el nuestro y comparar nuestro cerebro con el suyo y comparar el comportamiento de ambos seres. Pero todo esto da por sentado que sabemos que el chimpancé es nuestro hermano. ¿Qué pasaría si no fuese así?”

“Entender la historia evolutiva es realmente el fundamento de la Biología, y con el énfasis actual en biocombustibles y plantas de importancia en medicina, debería de estar claro cómo de importante es aprender la historia evolutiva de todos los organismos del planeta.”



Fuente: University of Michigan.

Referencia: Resumen en PNAS.





Una planta bien colonizada por hongos micorrícicos está vitalizada: puede alcanzar y aprovechar mejor el agua y los nutrientes del suelo y protegerse mejor de factores de estrés tales como sequía, aguas salada, contaminantes y enfermedades del suelo. En consecuencia la planta tiene un desarrollo más sano y un crecimiento más vigoroso.



Cuando el suelo contiene hongos micorrícicos la simbiosis se establece naturalmente. Pero hay condiciones de cultivo en que estos hongos están ausentes (por causa p.ej. de la desinfección del suelo, de contaminación), o no están en concentración suficientemente alta para tener actividad. En estos casos es posible re-establecer la simbiosis por inoculación.



A este efecto MYCOSYM ha desarrollado el producto



MYCOSYM TRI-TON®



que consiste en esporas de hongo micorrícico, hifas y fragmentos radiculares fijados sobre un soporte inerte y poroso de arcilla expandida.



Las aplicaciones se dan en agricultura, en paisajismo, en proyectos ambientales tales como recuperación de áreas contaminadas y en el control de la erosión.



Con una capacidad de producción a nivel industrial MYCOSYM es capaz suministrar producto en cantidades suficiente para todo tipo de aplicación.



MYCOSYM tiene la ambición de actuar con los mejores estándares científicos y ofrecer productos y tecnologías de calidad. Con un enfoque de profesionalidad MYCOSYM quiere establecer un nuevo estándar para el manejo moderno de los cultivos.

El usuario de sus productos está a la espera de beneficios concretos: MYCOSYM se los demuestra.



La tecnología basada en la micorriza es una tecnología suave, sana para la gente y el medio ambiente. Permite construir un camino más seguro para conseguir plantas de calidad.



El equipo de MYCOSYM está orgulloso contribuir a

una agricultura más sostenible.



Asi ke ya sabes consume actimel, crema inmunidad lacasitas, bifidus para los intestinos, y ....(decenas de bichitos del kefir)

Olvida EL kEFIR ese completo y barato no da beneficios, no se puede manejar y ademas lo cura todo

http://www.geocities.com/anvitel/actualidad.htm

Últimas investigaciones nos dicen que todas las especies de animales y plantas en la Naturaleza se soportan sobre hongos y bacterias simbióticos del intestino animal o raíz planta, aportando los elementos necesarios para sobrevivir.

Nosotros, ciegos, analizamos fenómenos interpretandolos mal o dejar el control Multinacional. Cientos de especies de bacterias y hongos nos dan la vida. En los tratamientos actuales se mata la flora y después esperamos nos recuperemos sin dicha simbiosis, solos.

Usamos fungicidas, bactericidas y antibióticos que matan orgnismos "malos y buenos" , con el peligro de no recuperarse o débil ante otros invasivos o muy infecciosos.



Por tanto la solución e inmunidad a la mayoría de enfermedades se consigue aumentando el número de especies en la flora de la raíz, algo mejorable.

Para las plantas, las lombrices y sus excrementos portan la flora de la futura micorriza especializada.



Productos bióticos de última generación apuntan a corregir las enfermedades de las plantas con los llamados abonos vivos, extraído de la microbiota (flora hongos-bacterias) de excrementos de lombriz añadidos al agua, tierra o añadir esporas de endomicorrizas variadas.



Las hienas, buitres y otros animales resistentes a enfermedades muy infecciosas, porque su flora intestinal es mas amplia y las destruye.

Estoy haciendo experimentos con las bacterias del Kefir que re implanta la flora intestinal, para enfermedades digestivas, carencias alimentación. Las plantas Angiospermas necesitan la micorriza para sobrevivir en la Naturaleza, no recuperándose si esta Flora en equilibrio está destruida.

Lee el kefir, adaptación microbiota en equilibrio en animales. Los libros botánicos no están al día en estas investigaciones. No interesa a las Multinacionales, que segmentan y nos venden sus mil productos, no las bacterias que necesitamos para la salud integral y larga vida.

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viernes, 25 de marzo de 2011

Estudian cambios en la composición del suelo a través de pequeños artrópodos

Una docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco estudia la mesofauna como un indicador del impacto de las actividades humanas


CGP-UNPSJB/OEI-AECID/DICYT Susana Rizzuto, profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), estudia los invertebrados que habitan en el bosque nativo de la Patagonia con el fin de analizar cómo varía el hábitat de estos microartrópodos en función de la vegetación que se encuentra cubriendo el suelo del bosque. Los ecosistemas forestales, ya sean nativos o cultivados por el hombre, ocupan un papel económico y social relevante en esta zona. Estos bosques utilizados con fines paisajísticos, turísticos y económicos requieren un manejo sostenible que sólo puede realizarse conociendo su biodiversidad. En este sentido, la mesofauna es utilizada como un bioindicador del impacto de las actividades humanas.



En Patagonia se conoce poco respecto a la fauna existente en el suelo, tal y como remarcó la experta, quien resaltó que “esto se debe a la gran diversidad de organismos y la consecuente dificultad taxonómica para identificarlos”. La que lleva a cabo constituye una de las primeras investigaciones respecto a mesofauna asociada a la hojarasca de los bosques nativos en la provincia del Chubut. Estudios preliminares de la biodiversidad de esta fauna permitieron ver que debajo de la cobertura boscosa de pinos (plantados la diversidad y la abundancia de estos organismos disminuye y en algunos casos desaparece. No sucede lo mismo con el bosque nativo donde existe una gran riqueza de especies que favorece el cuidado del entorno natural.



La importancia de estos organismos radica en que son los encargados de aportar nutrientes al suelo, interviniendo en la primera fase de degradación de las hojas para ser incorporadas al sustrato, de donde luego se nutrirán las plantas. En suelos sin materia orgánica la tierra se compacta transformándose en un suelo no productivo, según fuentes de la UNPSJB.



El por qué desaparecen estos microorganismos es una de las preguntas que se realiza la investigadora. Determinar si esto se debe a la importancia de esta hojarasca o a cambios químicos en la composición del suelo es lo que trata de averiguar. Hay distintos tipos de disturbios que afectan directamente el suelo como son la composición del bosque, la deforestación, los incendios y la aplicación de agroquímicos. Los organismos que se encuentran en la primera capa del suelo son los más sensibles a estos tipos de modificaciones y por ende los que sufren estos impactos.



Colonización difícil en ambientes quemados



Algunos datos preliminares muestran que en el caso de incendios, a estos pequeños organismos les cuesta recolonizar los ambientes quemados, aunque haya pasado un año desde el siniestro. Además de estar más expuesto a las rigurosas condiciones ambientales del clima de la cordillera patagónica.



La hipótesis que se maneja es que el suelo quemado pierde o cambia la cantidad de compuestos químicos. Estos organismos necesitan mucha humedad y los datos obtenidos hasta ahora demuestran que los suelos que han sido quemados son más secos que los que permanecen verdes con una cubierta de hojas protegiéndolo.



“La investigación iniciada en 2008, se encuentra acotada al bosque nativo de lenga, se analiza el impacto que producen los incendios forestales en la calidad y recuperación del suelo; siendo este factor exógeno uno de los disturbios más importantes y frecuentes que tenemos en la región”, explica Susana Rizzuto quien agrega que también se indaga sobre el reemplazo de bosque nativo por especies exóticas en otros proyectos.







Este estudio aporta información relevante para las autoridades encargadas de las planificaciones forestales, ya que no se ha prestado atención en la posible influencia que puedan tener los diversos manejos forestales sobre la diversidad de la fauna edáfica de artrópodos, la que tiene sin duda, importancia en la manutención de las propiedades del subsistema suelo.



Trabajo de campo



En cuanto al trabajo de campo llevado a cabo consiste en recoger diez muestras de hojarasca a lo largo de una transecta con pala. Las muestras de suelo son envasadas en bolsas plásticas hasta su procesamiento en la Universidad.



En el laboratorio se realiza una observación macroscópica y luego la extracción cuantitativa de microartrópodos por medio de embudos Berlese, expuestas a igual proporción de iluminación y temperatura, 72 horas, para asegurar la extracción de un máximo de fauna. Posteriormente se realiza el análisis de los microatrtrópodos obtenidos, donde las taxas serán determinadas hasta el nivel de orden y suborden mediante claves regionales a fin de calcular la riqueza de especies, abundancia total, abundancia relativa, diversidad y dominancia.