Botanica Estructural Equipo Num 5

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BOTÁNICA ESTRUCTURAL DOCENTE Lic. María soledad Nicolás Escarcerga INTEGRANTES DEL EQUIPO : Magdalena García García Lady Dallana Flores Manzano Lluvia Itzel Pérez Atilano Zacarías Aguilar Carrera INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN

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BOTÁNICA ESTRUCTURAL

DOCENTELic. María soledad Nicolás Escarcerga

INTEGRANTES DEL EQUIPO :

Magdalena García GarcíaLady Dallana Flores ManzanoLluvia Itzel Pérez Atilano Zacarías Aguilar Carrera

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA

DEL PAPALOAPAN

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UNIDAD: V ANATOMÍA ECOLÓGICA

TEMAS

5.1 Adaptaciones de las plantas y al medio.

5.1.1 Hábitat y estructuras vegetales.

5.1.2 Adaptaciones y modificaciones de raíz.

5.1.3 Adaptaciones y modificaciones del tallo.

5.1.4 Adaptaciones y modificaciones de la anatomía foliar.

5.1.5 Polución y anatomía.

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La potencialidad hereditarias de una planta determinan lo que puede hacer, pero el medio ambiente de las plantas determina lo que la planta hace en realidad y hasta que grado. el medio ambiente de cualquier organismo puede ser dividido en dos grupos principales de factores:

Medio ambiente físico compuesto de las diversas formas de materia y tipos de energía que rodean al organismos la influencia del medio ambiente sobre el crecimiento de las plantas es de gran interés e importancia.

Ambiente biológico que consiste de todas variedades plantas y animales que en algunas formas afectan al organismo.

5.1 SUPERVIVIENTE: ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS AL MEDIO

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PIGMENTOS FOTORRECEPTORES :

Antes de que la energía luminosa pueda ser usada en cualquier proceso biológico debe ser absorbida por aguas sustancias dentro del organismos conocida como (fotorreceptores) de luz visible son de color debido a la absorción desigual de las distintas longitudes

de ondas que forman la luz blanca y, por esto frecuentemente se le llama pigmentos.

.

FOTOPERIODICIDAD

Es la influencia de la duración de los periodos diarios de la luz y oscuridad sobre el crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas .

INFLUENCIA DE LA LUZ SOBRE EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA

EL FITOCROMO Y LAS REACCIONES ROJA Y ROJA-LEJANA :Es una sustancia de color azul pálido la cual esta ampliamente distribuida en los tejidos vegetales, pero que esta presente en una concentración demasiado baja para impartir en ellos cualquier color visible

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Una adaptación es un cambio/modificación que se ha dado en una célula, tejido u órgano para hacer frente a cambios que se han dado en el clima a lo largo del tiempo.

No es una modificación puntual sino que es un proceso evolutivo. La gran diversidad de hábitat que encontramos en el planeta ofrece a los seres vivos diferentes dificultades para vivir en ellos. Con el paso de millones de años, sólo han sobrevivido los mejor adaptados, de manera que las especies van cambiando con el tiempo, adaptándose a las peculiaridades de cada medio (humedad, temperatura, luz…).

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS AL MEDIO

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Las plantas que viven en lugares cercanos al mar, el

agua que absorben por las raíces es agua salada.

La abundancia de sal es tóxica para los organismos vivos,

por lo que estas plantas han de intentar solucionar este

problema.

Un ejemplo es el Limoniastrum sp., la cual excreta la sal a

través de sus hojas mediante las glándulas de sal

(forman puntos blancos en la superficie de las hojas.

EJEMPLOS DE ADAPTACIONES: PLANTAS QUE VIVEN PRÓXIMAS AL MAR:

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PLANTAS ADAPTADAS AL CLIMA FRÍO

Las plantas que viven en climas fríos donde nieve

abundantemente en invierno están adaptadas para soportar estas condiciones.

• Un ejemplo son las coníferas (abetos, cipreses…),

normalmente tienen forma piramidal para que la nieve

resbale, además tienen las hojas muy pequeñas y no

contienen casi agua para que no se congele debido al frío

y rompa las hojas (suelen tener forma de aguja). Otra de

sus adaptaciones a este tipo de clima es tener las ramas

muy flexibles para evitar roturas debidas al peso de la nieve.

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Otras plantas como el

Edelweiss (típica de los

Pirineos), tienen los

pétalos cubiertos de pelos

y de esa manera se

protegen del frío.

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PLANTAS CRASAS

En los climas de extrema sequía y

temperaturas extremas, como

los desiertos, las plantas

presentan unas características

concretas que les permiten vivir

en estos medios.

• Acumulan agua en su interior en

un tejido llamado “parénquima

acuífero” en forma de mucílago

(no está en forma líquida).

• Muchas de estas plantas

no tienen hojas, ya que

intentan evitar al máximo

la pérdida de agua por

transpiración. Por tanto,

en estas plantas la

fotosíntesis no la hacen

las hojas, ya que no

tienen, sino que la hacen

los tallos.

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• La mayoría presentan espinas, las cuales la única función que tienen es proteger las plantas ante los animales herbívoros para que no les “roben” el agua. Hay que tener en cuenta que las espinas no hacen la fotosíntesis ya que son incoloras (no tienen clorofila).

• Algunas tienen las raíces muy profundas para encontrar el agua de los acuíferos.

• Ceras que recubren toda la planta y evitan las pérdidas de agua por evaporación.

• Pelos blanquecinos que limitan la acción secadora del viento y reflejan la luz del sol.

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PLANTAS TROPICALES Las altas temperaturas y la

gran humedad de las zonas en

torno al ecuador, propicia

unos bosques muy frondosos,

con varios estratos de

vegetación y mucha

diversidad de especies. En el

interior del bosque la luz es

escasa, por lo que la mayoría

de plantas tropicales compiten por conseguir luz. ejemplo lianas).

• Otras desarrollan una gran altura del tronco.

• Plantas epífitas (son plantas que viven encima de otras plantas pero no son parásitas, solo las utilizan como soporte). Ej. Orquídeas.

• Hojas con perforaciones para permitir el paso de la luz a hojas mas bajas y para que no se acumule agua encima y rompa la hoja.

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Las plantas presentan:

• Hojas grandes para tener una máxima superficie fotosintetizadora.

• Muchas plantas trepan sobre otras en busca de la luz (por

ejemplo lianas).

• Raíces aéreas (no son raíces verdaderas Velamen Radicum. Funcionan como una esponja absorbiendo humedad ambiental).

• Colores diferentes al verde en las hojas para absorber otras longitudes de onda.

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Las lianas y los epífitos son las formas vitales más

típicas de las pluvisilvas.

Las lianas son plantas enraizadas en el suelo pero que poseen

tallos flexibles de rápido crecimiento, que Utilizan otras plantas

leñosas como soporte. Los epífitos, en cambio, nunca

tienen contacto con el suelo y forman propio ecosistema sobre las ramas de los árboles, las cuales usan únicamente como soporte.

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Invernadero de los helechos

Los helechos aparecieron en la tierra hace aproximadamente 400 millones de años fueron las primeras plantas vasculares que recubrieron con inmensos bosques la tierra firme.

Son vegetales muy primitivos pues carecen de flores, frutos y semillas. Sin embargo son capaces de alcanzar alturas considerables, erguidas sobre el suelo, ya que poseen verdaderos vasos leñosos, que les permiten transportar agua y los nutrientes a las zonas altas de la planta.

Los helechos se reproducen sexualmente mediante esporas que se encuentran dentro de los esporangios que forman los Soros. Los soros suelen encontrarse en el envés o en los márgenes de las hojas.

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Invernadero de plantas carnívoras La mayoría de los vegetales

toman dióxido de carbono del aire, y absorben agua y minerales del suelo para elaborar su alimento.

Hay otra clase de vegetales que además utilizan sus hojas para cazar insectos y otros pequeños animales; éste es el caso de las llamadas plantas carnívoras.

Estas plantas habitan en turberas o lagos de alta montaña dónde la materia orgánica no se descompone, por lo que son medios pobres en Nitrógeno.

Toman este elemento y muchos otros de los insectos que capturan.

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Dionaea muscípula: Atrapamoscas

Tiene las hojas divididas en dos piezas que se cierran al introducirse un insecto. El margen de estas hojas está recubierto de unos “dientes” que encajan unos con otros como si fuera una mandíbula. Para que la trampa se active el animal tiene que tocar dos pelos disparadores o dos veces el mismo pelo y esto es para evitar falsas alarmas.

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Drosera capensispresenta la parte superior de las hojas cubierta por una capa de tentáculos de color rosado y recubiertas de un fluido que reluce al sol. Invernadero de las Orquidáceas: Constituyen una de lasfamilias más grandes del mundo vegetal. Son plantas Herbáceas distribuidas por todo el mundo. Habitan tanto en las zonas de clima tropical como en las de clima templado. En las zonas tropicales viven principalmente de forma epífita (mientras que en las zonas templadas son terrícolas). Su polinización es muy especializada, por ello las flores adoptan formas y colores muy llamativos para atraer a los polinizadores.

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PLANTAS DE CLIMA MEDITERRÁNEO

Una característica típica del clima mediterráneo es la sequía estival (coincide la época más seca con la que más calor hace).Eso hace que esa zona se comporte en verano comoun “desierto”.

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El objetivo de las especies que soportan este tipo de clima es:

evitar al máximo la pérdida de agua y mantenerse con un mínimo coste energético. Las plantas se han adaptado perfectamente a estas condiciones.

Reducir al máximo su actividad y permanecer durante la época adversa en diferentes formas de latencia, como bulbos.

Otras, como las plantas anuales que han florecido y fructificado durante la primavera, pasan el verano en forma de semillas que germinan con las primeras lluvias de otoño o de primavera del año siguiente.

Reducción de las hojas para evitar una excesiva

transpiración y la consecuente pérdida de agua.

La mayoría tienen HOJAS PEQUEÑAS. Ej. romero.

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Las plantas acuáticas están especialmente adaptadas para vivir en charcas, arroyos, lagos, ríos y albuferas. De modo general, se habla de plantas acuáticas, pero entre ellas puede haber plantas sumergidas o flotantes, enraizadas o no en el fondo, con hojas sumergidas y emergidas de aspecto y forma distintos, y otras que sólo mantienen sumergidas las raíces.

La mayoría de plantas acuáticas tienen en común su estructura herbácea. Las que se encuentran sumergidas o son flotantes apenas desarrollan raíces ni cutícula en las superficies en contacto con el agua, para poder tomar de ella directamente los gases y los minerales que necesitan para vivir, y tampoco tienen tejidos mecánicos porque su capacidad de flotación las mantiene erguidas. Las que desarrollan sus raíces en lugares encharcados y mantienen los demás órganos separados del agua, suelen tener tallos huecos, para poder transportar el aire hasta las raíces.

PLANTAS ACUÁTICAS

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Entre las adaptaciones encontramos:- Algunas apenas

desarrollan raíces ni cutícula, ya que toman directamente del agua los gases y los minerales que necesitan para vivir.

- No tiene tejidos mecánicos sino que suelen presentar formas que les permiten flotar. Ej. Lechuga de agua.

- Las que desarrollan sus raíces en lugares encharcados y mantienen los demás órganos separados del agua (ej. Nenúfar), suelen tener tallos huecos, para poder transportar el aire hasta las raíces. En los canales aéreos existen astroesclereidas, las cuales evitan que se cierren estos canales con la presión del agua y la succión del aire. Además, suele haber varios canales, porque si solo hubiera uno y se rompiera, la planta moriría.

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Víctor A Greulach. J Edison Adams “Las plantas “ Introducción a la botánica moderna 1ª edición editorial Limusa-wiley,S.A. arco de Belem núm. 75 Mexico.437-461pag.

Supervivientes manual manual de botánica pdf.

BIBLIOGRAFÍA

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5.1.2 Adaptaciones

y

modificaciones de raíz.

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LA RAÍZ

Es la parte de la planta que junto con

el vástago forma el cormo o cuerpo

del vegetal.

El conjunto de la raíz principal y sus

ramificaciones se denomina sistema

radicular.

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FUNCIONES

1. FIJAR LA PLANTA AL SUELO

2. REALIZAR LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES DE AGUA (ESTA FUNCIÓN ES EXCLUSIVA DE ESTE TEJIDO)

LA RAIZ

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CARACTERÍSTICAS DE LA RAÍZ

Carece de nudos, entrenudos, yemas, hojas y verdaderas ramas. (Estos conceptos se verán más adelante)

Presenta geotropismo positivo, esto es, su tendencia de crecimiento es siempre en dirección a la tierra.

Las raíces laterales que brotan de la raíz principal son de formación endógena, es decir, se originan en el interior de la raíz y no a partir de yemas externas como en el tallo.

Carecen en general de clorofila y por tanto no realizan fotosíntesis.

El sistema radicular se origina a partir de la radícula del embrión.

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Aunque pueden presentar numerosas modificaciones secundarias, lo normal es que sean subterráneas. La morfología de la raíz comprende diferentes partes: Morfología de la raíz .Representación de las principales partes:

Región suberosa Región pilífera Zona de elongación Meristemo Caliptra

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PARTES

La raíz consta de las siguientes partes:

Punta o zona meristemática: es la parte de crecimiento activo que determina el crecimiento en longitud.

Cofia: es una envoltura que protege a la punta y que le permite profundizar en el suelo.

Zona de crecimiento: es la zona de crecimiento en longitud que se forma a partir del desarrollo de la punta.

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Zona pilífera: es la zona formada por los pelos absorbentes o pelos radiculares, que son pequeñas raicillas, muy finas, encargadas de la absorción de agua y sales minerales.

Zona de ramificación: es la región desnuda donde se van formando las raíces secundarias con la misma morfología que la principal.

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Las raíces crecen gracias a la zona meristemática. El meristemo está protegido por la caliptra o cofia para evitar ser dañado. A medida que las células se van produciendo en las sucesivas mitosis que se producen en el meristemo se quedan en la zona de elongación de la raíz.

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La zona pilífera se caracteriza por presentar ramificaciones para aumentar la superficie con el suelo pues es la zona de absorción.

La zona suberosa presenta una epidermis suberificada y engrosada. El súber es un tejido que cuando muere no se desprende y permanece con un aspecto similar al corcho.

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ESQUEMA DE LAS PARTES DE LA RAÍZ

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Tipos de raícesRAÍZ PIVOTANTE

La raíz principal está mucho más desarrollada que las secundarias. Constituye un sistema radicular muy profundo y poco denso. Es el tipo más frecuente en gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas.

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RAÍCES FASCICULADASEn este tipo de sistema radicular no hay una raízprincipal propiamente dicha sino que lo forman un grupo de raíces de aproximadamente el mismo tamaño, poco o nadaramificadas. Es un sistema denso y poco profundo. Es elpropio de angiospermas monocotiledóneas ramíneas,Liliáceas.)

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ADAPTACIONES FOLIARES

Para sobrevivir a la insolación en ambientes áridos, las especies vegetales de nuestro litoral reducen la superficie foliar y presentan variaciones de la forma, disposición y persistencia de las hojas.

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El engrosamiento de las cutículas es una adaptación común para protegerse de la deshidratación, las cubiertas céreas, los pelos o la lignificación de hojas y tallos son comunes en especies adaptadas a condiciones áridas

En algunos casos, presentan el haz curvado sobre el envés en mayor o menor medida, reduciendo así la exposición del envés y los estomas al viento y la luz

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Otra adaptación posible es la disposición imbricada de unas hojas sobre otras y apoyadas sobre el tallo (hojas escuamiformes). Con esta disposición se protegen los estomas del envés de una hoja contra el haz de la otra (ejemplos Juniperus phoenica, Thymelea hirsuta o la Crucianella maritima).

Una estrategia contra la deshidratación estival es la pérdida de las hojas en las épocas más áridas

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Las hojas son extraordinariamente variadas en cuanto a su forma, la que suele ser característica de cada especie, aunque con grandes variaciones entre individuos e incluso dentro del mismo individuo

En atención a la forma del limbo, se aplican las siguientes denominaciones a las hojas: redondas, ovaladas, elípticas, alargadas, lanceoladas, espatuladas, cuneiformes, lineales. Como formas especiales, se pueden citar las hojas peltadas, acorazonadas, arriñonadas y aflechadas.[16]

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Se denomina filotaxis a la disposición de las hojas sobre el tallo. Tal disposición se halla estrechamente asociada a la estructura primaria del tallo. De hecho, el número de haces vasculares del tallo queda determinado por la filotaxis: cuanto más densa es la misma, mayor será el número de haces vasculares. El análisis de la filotaxis puede realizarse de dos modos: estudiando el arreglo de las hojas a lo largo del tallo maduro o bien, estudiando la yema en un corte transversal, donde se puede observar la situación respectiva de varias hojas jóvenes.

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