viernes, 5 de octubre de 2012

Unidad IV: Grandes grupos zoológicos

Dominio Eukarya Reino Protista o Protoctista –Los Protozoos y Las Algas
Llamamos Protista a cualquier miembro del Reino Protista, también denominado Reino Protoctistas, el cual incluye los organismos eucariotas unicelulares, como la mayoría de las algas y los protozoos, y sus descendientes más inmediatos, como son las algas pluricelulares, que se incluyen en este grupo por su estructura simple y las claras relaciones con las formas unicelulares. El reino Protista fue propuesto por primera vez por el biólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel, debido a la dificultad que entrañaba la separación de los organismos unicelulares animales de los vegetales.

Características generales


Organización celular: Eucariontes (células con núcleo), unicelulares o pluricelulares. Los más grandes, algas pardas del género Laminaria, pueden medir decenas de metros.
Estructura: Se suele afirmar que no existen tejidos en ningún protista, pero en las algas rojas y en las algas pardas la complejidad alcanza un nivel muy próximo al tisular. Muchos de los protistas pluricelulares cuentan con paredes celulares de variada composición, y los unicelulares autótrofos frecuentemente están cubiertos por una teca, como en las diatomeas, o dotados de escamas o refuerzos. Los unicelulares depredadores (fagótrofos) suelen presentar células desnudas (sin recubrimientos). Las formas unicelulares a menudo están dotadas de movilidad por reptación o, más frecuentemente, por apéndices de los tipos que llamamos cilios y flagelos.
Nutrición: Autótrofos, por fotosíntesis, o heterótrofos. Muchas formas unicelulares presentan los dos modos de nutrición. Los heterótrofos pueden serlo por ingestión(fagótrofos) o por absorción (osmótrofos).
Metabolismo del oxígeno: Todos los eucariontes, y por ende los protistas, son de origen aerobio (usan oxígeno para extraer la energía de las sustancias orgánicas), pero algunos son secundariamente anaerobios, tras haberse adaptado a ambientes pobres en oxígeno.
Reproducción y desarrollo: Puede ser asexual o sexual con gametos y cigoto, frecuentemente alternando en la misma especie. Las algas pluricelulares presentan a menudo alternancia de generaciones.
Ecología: Los protistas se cuentan entre los más importantes componentes del plancton (organismos que viven en suspensión en el agua), del bentos (del fondo de ecosistemas acuáticos) y del edafon (de la comunidad que habita los suelos). Hay muchos casos ecológicamente importantes de parasitismo y también de mutualismo, como los de los flagelados que intervienen en la digestión de la madera por los termes o los que habitan en el rumen de las vacas. El simbionte algal de los líquenes es casi siempre un alga verde unicelular.


Clasificación
Los protistas están representados por muchas líneas evolutivas cuyos límites son difíciles de definir.
Este Reino agrupa desde los organismos unicelulares eucariotas y las colonias simples, hasta algunas algas superiores y grupos de transición de clasificación dudosa. Estos últimos son pluricelulares, pero carecen de la organización compleja en tejidos, típica de las plantas, animales y hongos superiores.
Aun así, dentro de los grupos de transición hay formas que comparten ciertas características de las plantas, como las algas pardas, verdes y rojas; otras que están más cerca de los animales y las que son semejantes a los hongos, como los mohos plasmodiales del fango y los quitridiales.
De todas formas, cabe aclarar que los límites del Reino Protista no están establecidos de forma definitiva.
La clasificación de los protistas ha variado mucho en los últimos veinte años. Las nuevas técnicas de comparación directa de genes han permitido salvar el problema de la escasez o ambigüedad de los caracteres morfológicos, sobre todo por su pequeño tamaño y organización sencilla.


Ampliar información en el siguiente vínculo:
http://www.curtisbiologia.com/node/302





El Reino Animal (Animalia)

El reino animal comprende una variedad inmensa de organismos que van desde seres simples, sin órganos verdaderos, hasta los mamíferos o los artrópodos, pluricelulares y complejos. Entre estos dos extremos existe un amplio espectro de formas que presentan una enorme diversidad.

A los Animales se los divide en categorías con valor sistemático llamadas Phyla (plural de Phyllum) o tipos.
La Clasificación Por PhylaLos Phyla constituyen la mayor categoría taxonómica del reino animal y en ellos se agrupan animales que tienen una organización similar. Sin embargo, estos Phyla se reúnen en otras categorías superiores en base a características anatómicas y embriológicas como la simetría o las cavidades internas.
Los Phyla animales se suelen agrupar en tres ramas: Mesozoos, Parazoos y Eumetazoos.

Las dos primeras ramas están formadas por organismos con un nivel de organización más sencillo, mientras que la rama Eumetazoos agrupa animales con un nivel tisular de organización o con sistemas de órganos.
La siguiente clasificación muestra las divisiones más sobresalientes del reino animal e indica los aspectos fundamentales que se utilizan para agrupar a los diferentes Phyla.

Subreino Parazoos: phyllum Poríferos
• Subreino Mesozoos: phyllum Mesozoa
• Subreino Eumetazoos:
• Animales con simetría radial: phyllum Cnidarios
• Animales con simetría bilateral:
• Acelomados: sin cavidad corporal, phyllum Platelmintos.
• Pseudocelomados: con cavidad corporal denominada pseudoceloma, Phyllum Nematodes.
• Celomados: con cavidad corporal denominada celoma.
• Protostomados: la boca se forma en el blastoporo o cerca de él en el embrión en desarrollo:
• phyllum Moluscos
• phyllum Anélidos
• phyllum Artrópodos
• Deuterostomados: el ano se forma en la zona del blastoporo o cerca de él en el embrión en desarrollo, y la boca se forma secundariamente en otro lugar:
• phyllum Equinodermos
• phyllum Cordados

Subreino Parazoa – Placozoos y Poríferos

Los Parazoos (Parazoa) son una división del reino animal caracterizada por la presencia de tejidos solo parcialmente diferenciados (no poseen tejidos propiamente dichos), con lo que carecen de músculos, nervios y órganos internos, lo que los asemeja en muchos casos a una colonia celular más que a un organismo multicelular propiamente dicho.
Este Subreino incluye dos Phyla: el Phyllum Placozoos y el Phyllum Poríferos.
Ambos muestran reproducción tanto asexual como sexual y son invariablemente acuáticos.
El Phyllum Placozoos (Placozoa) incluye una única especie: Trichoplax adhaerens. Se trata de un animal marino de 2 o 3 mm de diámetro. Está formado por dos capas epiteliales entre las cuales hay una cavidad que contiene fluidos y células.

Phyllum Poríferos (Porifera)


El Phyllum Poríferos está formado por las esponjas, animales simples, multicelulares, con células especializadas en diversas funciones, pero que no se agrupan en verdaderos tejidos.
La mayoría son marinas, aunque algunas se encuentran en aguas dulces.
Están fijas sobre un substrato y se alimentan haciendo pasar agua a su interior a través de poros; allí, sus células flageladas con collar llamadas Coanocitos, toman las partículas de alimento (bacterias, materia orgánica) que serán digeridas intracelularmente. La mayor parte de las funciones corporales las realizan células que actúan independientemente o en pequeños grupos.
Carecen de sistema nervioso, pero reaccionan a estímulos.
Tienen un esqueleto formado sólo por espongina (un material proteínico flexible), por espículas calcáreas o silíceas, o bien por ambas cosas.
Entre los poríferos, los adultos son sésiles, mientras que las larvas nadan libremente.
Estos animales no poseen simetría (son asimétricos).
Su reproducción es asexual, mediante brotación y regeneración y también poseen reproducción sexual mediante células sexuales


Ampliar información en el siguiente vínculo:
http://www.curtisbiologia.com/node/306

viernes, 28 de septiembre de 2012

Tejidos II

Tejido Nervioso
El tejido nervioso está disperso por el organismo interenlazándose y formando una red de comunicaciones que constituye el sistema nervioso.
Las funciones fundamentales del sistema nervioso son:
• detectar, transmitir, analizar y utilizar las informaciones generadas por los estímulos sensoriales (luz, calor, energía mecánica, y modificaciones químicas del ambiente externo e interno)
• organizar y coordinar directa o indirectamente el funcionamiento de casi todas las funciones del organismo, entre ellas las funciones motoras, viscerales, endócrinas y psíquicas. Estas se llevan a cabo mediante la función que desempeña el tejido nervioso: la transmisión del impulso nervioso.
El tejido nervioso está formado por dos componentes principales: las neuronas, células que presentan generalmente largas prolongaciones, y varios tipos de células de la glía o neuroglia, que además de servir de sostén a las neuronas participan en la actividad neural, en la nutrición de las neuronas y en la defensa del tejido nervioso.
Las neuronas son células altamente especializadas y algunas estructuras subcelulares reciben nombres particulares.


Tejido Tegumentario.
El tejido tegumentario forma el sistema tegumetario formado por la piel, glándulas sudoríparas, uñas, pelo, dientes, glándulas sebáceas y músculos erectores del pelo.
La piel protege al organismo de sustancias e influencias nocivas; constituye una barrera contra microorganismos,ayuda a la regulación de la temperatura corporal.
Las células epidérmicas pueden producir enzimas(carboxilasa, fosfatasa y sulfatasa y complejos inmunitarios).
La piel está formada por dos capas: epidermis(derivado del ectodermo),dermis(originado delsmesodermo), juntassforman una membrana de 0.5 a 4 mm de grosor.
Debajo de la dermis existe una capa de tejido conectivo laxo(hipodermis) constituye la aponeurosis superficial de la anatomía macroscópica.

Tejido digestivo
El sistema digestivo se compone de cavidad oral, tubo digestivo propiamente dicho y glándulas relacionadas, funciona en la ingestión, la masticación, la deglución, la digestión y absorción de alimentos y la eliminación de productos indigeribles.

Las cuatro capas que componen el sistema digestivo en todo su trayecto son: la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Dependiendo del órgano, las capas de tejido varían en su estructura.
La mucosa es la capa interna del tubo digestivo y esta dividida a su vez en: Epitelio, que es el que esta en contacto directo con los órganos, su función se basa en proteger estas estructuras, además de secretar y absorber. Es la lámina propia que esta formada por varios vasos sanguíneos, nódulos linfáticos y linfáticos dispersos, esta es la encargada de sostener el epitelio y unirlo a la muscular, además de mantener la vascularización. Y la muscular de la mucosa que esta formada por fibras es la encargada de aumentar el espesor de la superficie para promover la digestión y absorción.
La mucosa segrega moco, que es un material viscoso y espeso que mantiene las membranas húmedas y flexibles.
En la mayoría del tubo digestivo es una capa delicada de epitelio columnar simple, mientras que en el esófago, esta formada por un epitelio fuerte y estratificado, esto hace que sea resistente a la abrasión.

La submucosa es la capa que va inmediatamente debajo de la mucosa. Esta formada por tejido conectivo laxo, es la que une la mucosa con la muscular externa. Es la capa mas vascularizada por lo cual ayuda a la inervación autónoma de la muscular de la mucosa.
La muscular externa divide su función, según su composición, en dos partes. La primera es la muscular externa que esta en la boca, la faringe, la parte superior del esófago y el esfínter externo del ano; en estas partes esta formada por músculo esquelético, lo cual permite que haya un movimiento voluntario. La segunda es la muscular externa que encontramos en el resto del tracto, donde esta formada de músculo liso, lo que permite los movimientos involuntarios. Esta capa es la encargada de la función del peristaltismo, mediante su contracción rítmica ayuda a desplazar el alimento a lo largo del tubo digestivo. Esta contracción también ayuda a la mezcla de los alimentos con el jugo gástrico y a la descomposición de las partículas alimentarias.
La serosa es la capa más externa, formada por tejido conjuntivo y epitelio; forma parte del peritoneo. Se encuentra adherida a la pared de la cavidad abdominal por el mesenterio, que es un pliegue doble y grande tejido peritoneal.
El peritoneo es la membrana más extensa del cuerpo. Es serosa, húmeda y deslizante, encargada de cubrir los órganos situados en la cavidad abdominal. Tiene dos porciones, la porción parietal y la porción visceral; la primera recubre la cavidad abdominal y la segunda cubre externamente cada órgano abdominal.

Tejido respiratorio
El aparato respiratorio es el conjunto de estructuras cuya función es la de abastecer de oxígeno al organismo, principalmente al cerebro, mediante la incorporación de aire rico en oxígeno y la expulsión de aire enrarecido por el anhídrido carbónico.
Consta de dos partes: las vías aéreas, con las fosas nasales y los conductos, y los pulmones:
•Fosas nasales (filtra, humedece y calienta el aire).
•Conductos
•Faringe, laringe (cuerdas vocales), tráquea.
•Pulmones
•Bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares.
•Pleura, lóbulos.
•Diafragma.
Epitelio Respiratorio
El epitelio respiratorio típico consta de seis tipos de células; de ellas el tipo más abundante es la célula cilíndrica ciliada. Cada una posee cerca de 300 cilios en una superficie apical, posee gran cantidad de mitocondrias para facilitar su movimiento y por ende desarrollar su trabajo que es el de ayudar a desplazar moco y elementos extraños que ingresen a las vías respiratorias.
En segundo lugar encontramos las células caliciformes, que son las encargadas de secretar moco, la porción apical de ésta células posee múltiples inclusiones de moco, rico en polisacaridos.
Células en cepillo, son células cilíndricas, que poseen a nivel apical un gran número de microvilli, hay dos tipos de ellas, unas poseen una apariencia inmadura lo cual hace pensar que representan una reserva para sustituir las células caliciformes y ciliadas que han cumplido su ciclo, y el otro tipo que presenta expansiones en su base y son consideradas como receptores sensoriales.
Células basales son pequeñas y redondas, descansan sobre una lámina basal y no se extienden s multiplican continuamente y son las encargadas de dividirse por mitosis para dar origen a las demás células que hacen parte del epitelio respiratorio.
Finalmente encontramos las células granulosas que se parecen a las basales, pero poseen gran número de gránulos, son endocrinas que actúan como efectoras en la integración de las secreciones mucosa y serosa.
Celulas Endoteliales
•Neumocitos Tipo I
Conocido también como célula epitelial de revestimiento, presenta núcleo aplanado con una ligera protuberancia hacia el interior del alvéolo. La principal barrera contra el paso de moléculas de la circulación sanguínea hacia los alvéolos están constituidas por las uniones con los neumocitos Tipo I.
•Neumocitos Tipo II
Conocidos también como células septales, son menos frecuentes que los de tipo I, secretan un producto rico en fosfolípidos, proteínas y glucosaminoglucanos que forman una fina capa en el alveolo que se conoce como surfactante pulmonar.












Tejido excretor
El sistema excretor está directamente relacionado con la osmorregulación en
vertebrados. Además, otro aspecto relacionado con este sistema es la eliminación de
los desechos nitrogenados producidos por el catabolismo de las proteínas (ej. Urea,
NH 3 , etc.) que tienen una alta toxicidad. Por último, también hay que señalar el
control del pH corporal como una de sus funciones.
Se define osmorregulación como la capacidad de un organismo para mantener
constante sus concentraciones de agua y solutos frente a las variaciones del medio
ambiente.
Las principales funciones del sistema excretor son:
• Mantener el equilibrio hídrico
• Mantener la osmolaridad del medio interno
• Eliminar los desechos nitrogenados
• Regular el pH del medio interno

SISTEMA EXCRETOR

viernes, 14 de septiembre de 2012

Unidad III: Sistemas orgánicos en los animales. Tejidos I

TEJIDOS
El cuerpo animal está compuesto de sistemas los cuales a su vez están formados por dos o más órganos. Los órganos están compuestos de tejidos los cuales se componen de células.A medida que los organismos tienen estructura más compleja se produce un aumento en el número en sus células y una especialización de ellas para poder realizar mejor una función determinada.
Las células que forman cualquier organismo multicelular no son todas iguales, cada una se especializa en ciertas funciones. Esta especialización permite que las células funcionen con más eficacia, pero significa también la dependencia mutua entre las partes del organismo: la lesión o destrucción de una parte del cuerpo puede significar la muerte total del mismo. Sin embargo, las ventajas de la especialización son superiores a las desventajas.
Los tejidos son entonces conjuntos de células que tienen un origen en común y desempeñan la misma función, para lo cual tienen caracteres morfológicos similares.
Curtis y Barnes (1993) en su glosario definen a un tejido como "grupo de células similares organizadas en una unidad estructural y funcional".

Cada variedad de tejido consta de células con tamaño, forma y disposición característicos. Los tejidos pueden estar formados por otros elementos además de las células vivas, como fibras, y sustancia intercelular, por ejemplo.
El estudio de la estructura y disposición de los tejidos se denomina histología.

TEJIDOS ANIMALES
Los tejidos animales se clasifican en seis tipos básicos:
• Tejido epitelial
• Tejido conjuntivo
• Tejido cartilaginoso
• Tejido óseo
• Tejido muscular
• Tejido nervioso
Es importante considerar que estos tipos de tejidos no existen aisladamente, sino que se asocian unos con otros en proporciones variables para formar los diferentes órganos y sistemas del organismo animal.

TEJIDO EPITELIAL
Cubre el exterior del individuo y tapiza cavidades (revestimiento). Algunas células están especializadas en segregar sustancias (células glandulares).
Tipos:
• Tejido epitelial de revestimiento
• Tejido glandular

Tejido epitelial de revestimiento: Cubre el exterior y las cavidades. Según la forma de sus células se clasifica en:
-Epitelio de células planas
Monoestratificado: las células están dispuestas en una sola capa (endotelio), como se encuentran tapizados los vasos sanguíneos o el corazón.
Pluriestratificado: las células se encuentran en varias capas, como en la piel, las mucosas.
-Epitelio de células prismáticas (cilíndricas)
Monoestratifiado: células dispuestas en una sola capa. Se encuentra en las paredes del tubo digestivo; la parte de la membrana que está mirando al tubo presenta evaginaciones (salientes) que se llaman microvellosidades y sirven para aumentar la superficie de absorción.
Pseudoestratificado: en realidad las células están dispuestas en una sola capa, pero como los núcleos se encuentran a distinta altura da la apariencia de presentar más capas. Sus células presentan cilios; por eso se llama también epitelio vibrátil. Se encuentran, por ejemplo, en el tubo respiratorio, en el que la función de los cilios es empujar las partículas extrañas hacia el exterior.
-Epitelio glandular
Se caracteriza porque sus células segregan sustancias. Las células se pueden encontrar aisladas, intercaladas entre las células del epitelio prismático o agrupadas formando glándulas.
Las glándulas se pueden dividir en:
Glándulas exocrinas: el producto de secreción es enviado al exterior a través de conductos (se considera “exterior” el exterior del individuo o cualquier cavidad o conducto que comunique con el exterior); por ejemplo, las glándulas mamarias, las glándulas gástricas...
Glándulas endocrinas: el producto de secreción, hormona, pasa a la sangre, que lo transporta hasta el lugar donde desempeñará su función; por ejemplo, la glándula hipófisis segrega la hormona tirotropa que actúa sobre la glándula tiroides.
Glándulas mixtas: son glándulas que presentan una parte exocrina y una parte endocrina. Por ejemplo, el páncreas, que segrega insulina la parte endocrina y jugo pancreático la parte exocrina.

Funciones del tejido epitelial
•Revestimiento de superficies (p.ej. en epidermis)
•Protección contra daño mecánico, evaporación y entrada de microorganismos (p.ej. en epidermis)
•Revestimiento y absorción (p.ej. en epitelio del intestino)
•Secreción (p.ej. en diversas glándulas)
•Función sensitiva (p.ej. en los neuroepitelios)

TEJIDO MUSCULAR
Sus células son las fibras musculares; en el citoplasma de estas células se encuentran unas fibrillas proteicas (miofibrillas) responsables de la contracción muscular.
-Tipos de tejido muscular:
Tejido muscular de fibra estriada: las células son plurinucleadas, y los núcleos están en la periferia de la fibra. Sus células presentan bandas (las miofibrillas están ordenadas). Este tejido se encuentra en los músculos esqueléticos.
Tejido muscular de fibra lisa: las células tienen un solo núcleo y las miofibrillas no están ordenadas (no presentan bandas o estrías). Este tejido se encuentra en los músculos de órganos internos (útero, estómago...), en los vasos sanguíneos.
Tejido muscular cardiaco: las células presentan uno o dos núcleos y tienen aspecto estriado.


TEJIDO CONJUNTIVO(CONECTIVO)
Presenta células que se encuentran en una sustancia intercelular formada por las propias células. Esta sustancia está constituida por una matriz y por fibras.
Células
• Fibroblastos: son las células que producen las fibras y los componentes de la matriz.
• Macrofágos: limpian el tejido, fagocitando todas las partículas extrañas.
• Mastocitos: células que segregan histamina (interviene en el proceso inflamatorio).
• Adipocitos: células que almacenan grasa.
• Plasmocitos (células plasmáticas): segregan anticuerpos (proceso inmunitario).
Las fibras son de tres tipos:
• Colágeno: formadas por una proteína, colágeno. Se caracteriza por su gran resistencia a la tracción (estiramientos, esfuerzos mecánicos).
• Elásticas: formadas por una proteína, elastina. Las fibras elásticas se disponen formando una red de fibras que cuando son sometidas a esfuerzos modifican su longitud y cuando cesa el esfuerzo vuelven a su posición inicial.
• Reticulares: formadas por colágeno y una glicoproteína. Sus fibras están muy ramificadas y constituyen una red muy fina.
TIPOS DE TEJIDO CONJUNTIVO
-Tejido conjuntivo laxo (areolar): El tipo de conjuntivo más abundante. Es un tejido muy flexible, que se encuentra envolviendo vasos, nervios, músculos.
-Tejido conjuntivo denso: Muy resistente, presenta muchas fibras de colágeno. Es el que forma la dermis (capa de la piel por debajo de la epidermis), los tendones,ligamentos y cartílagos.
-Tejido conjuntivo elástico: Las fibras elásticas se disponen paralelamente unas a otras. Se encuentra en las paredes de las arterías, en los pulmones.
-Tejido conjuntivo reticular: Las fibras reticulares se encuentran entrelazadas. Se encuentra en los órganos hematopoyéticos (productores de células sanguíneas): hígado, bazo, ganglios linfáticos.
TEJIDO ESQUELÉTICO
Histológicamente el esqueleto comprende pocos tipos tisulares, todas formas especializadas de tejido conectivo, caracterizados por estar compuestos fundamentalmente por sustancias extracelulares. En los mamíferos, los tejidos se limitan en realidad a tres: tejido conectivo de colágeno denso, cartílago y tejido óseo. El tejido conectivo de colágeno denso es una variante del tejido conectivo común, mientras que el cartílago y el tejido óseo son formas muy especializadas de tejido conectivo.
-Tejido cartilaginoso
Las células se llaman condroblastos (células jóvenes) o condrocitos (células maduras). La matriz es sólida. Las células están en unas cavidades de esta matriz (lagunas), una o dos células por laguna. El tejido no presenta vasos y nervios, están por el exterior. Los intercambios con las células se llevan a cabo a través de la matriz (por difusión).
-Tejido óseo
Las células son los osteoblastos (células jóvenes) u osteocitos (células maduras). La matriz es sólida, formada por sales inorgánicas (fundamentalmente cálcicas) y fibras de colágeno. Presenta nervios y vasos que llegan hasta las células (que están en el interior de unas cavidades dispuestas concentricamente) a través de unos canales (sistema de Havers). Las sales proporcionan rigidez y el colágeno hace que el hueso sea resistente (no quebradizo).
Tipos de huesos
Tejido óseo compacto: el tejido está distribuido uniformemente.
Tejido óseo esponjoso: el tejido deja huecos que están rellenos de tejido conectivo reticular (hematopoyético), médula ósea roja. En los huesos largos la médula ósea roja de la diáfisis (parte entre las cabezas o epífisis, también llamada caña), cuando termina el crecimiento del individuo, se transforma en médula ósea amarilla (grasa). Durante el periodo infantil y juvenil la médula ósea roja de la diáfisis de los huesos largos es el principal productor de células sanguíneas. Cuando termina el crecimiento del individuo es sustituida en esta función por la médula ósea roja de los huesos planos.´







TEJIDO SANGUÍNEO
La sangre es de importancia fundamental para el mantenimiento de la homeostasis del organismo, es decir, su equilibrio fisiológico. Está compuesta por un líquido, el plasma, y distintos tipos de elementos figurados: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Las funciones de este tejido son numerosas y de vital importancia. Transporta nutrientes, metabolitos, productos de excreción, gases, hormonas, células, comunica los diversos órganos, transporta calor desde los órganos más profundos a los superficiales, sirve como transmisora de fuerza de locomoción en muchos organismos invertebrados, y proporciona un medio interno adecuado para los restantes tejidos.
El plasma constituye la fase líquida del tejido sanguíneo, en la cual se hallan en suspensión los distintos tipos celulares. Está compuesto por proteínas plasmáticas (como la albúmina y las globulinas), sales inorgánicas, y compuestos orgánicos diversos como aminoácidos, vitaminas, lípidos, hormonas.
Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes de los vertebrados contienen un pigmento rojo llamado hemoglobina que se combina rápida y reversiblemente con el oxígeno y con el dióxido de carbono. Los glóbulos rojos de los mamíferos tienen forma de discos bicóncavos y son anucleados. mientras que los de otros vertebrados son ovalados y poseen núcleo.
Existen distintos tipos de glóbulos blancos o leucocitos y se clasifican de acuerdo a su contenido de gránulos citoplasmáticos. Los leucocitos protegen al organismo ante la invasión de microorganismos o agentes extraños.
Las plaquetas son células anucleadas, pequeñas, resultantes de la fragmentación de células gigantes de la médula ósea. Desempeñan un papel importante en la coagulación de la sangre.



AMPLIAR INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES VINCULOS:http://www.curtisbiologia.com/sist_organos

http://www.curtisbiologia.com/tejidos

http://www.curtisbiologia.com/node/1202

viernes, 7 de septiembre de 2012

Unidad II: Patrones de desarrollo en los animales

Embriología
La embriología es la ciencia que estudia la formación y desarrollo del embrión, desde la fecundación hasta la forma adulta. Su propósito es describir y explicar las etapas de desarrollo de los metazoos, desde el estadio unicelular, hasta el estadio definitivo de diferenciación en que habiéndose formado totalmente los órganos del individuo, este podrá llevar una vida libre. Se distinguen la embriología descriptiva, o estudio morfológico de las diferentes fases manifestadas en el desarrollo embrionario; embriología comparada, si estudia la génesis embrionaria en relación con diferentes grupos taxonómicos; y embriología experimental, cuando estudia el embrión apoyándose en métodos empíricos (ensayo y error).

Desarrollo embrionario
Es el periodo en el que se forma el embrión y termina con la eclosión del huevo en animales ovíparos, o con el parto en vivíparos. Durante el desarrollo embrionario se forman todos los tejidos y estructuras, que realizarán las funciones básicas del organismo adulto.
Este desarrollo tiene cuatro fases: Fecundación, Segmentación, gastrulación (blastogénesis) y Diferenciación celular (organogénesis).
Ernest Hackel colaboró con Darwin en el uso de la embriología como argumento de evolución. Su Ley Biogenética hecha en 1866 fue traducida al inglés como "la ontogenia recapitula la filogenia", pero su interpretación correcta es una corta y rápida repetición de la filogenia.
Los animales presentan, en diferentes etapas, una selección de características de sus posibles ancestros, la aparición de estas características estarían espaciadas de tal manera que concordarían con la aparición de las mismas en el tiempo geológico.
El desarrollo embrionario posee características que marcan fases durante las que se desarrollan los procesos del mismo orden. El inicio del desarrollo ofrece aspectos semejantes en todas las clases de animales.

Fases del desarrollo embrionario:

.Fertilización o fecundación: Fusión de los gametos masculino y femenino. En los
mamíferos domésticos, normalmente la fecundación ocurre en el tercio medio de la
trompa uterina (ampolla). Cigoto: Es el producto resultante de la fecundación

.Blastogénesis: comprende dos procesos fundamentales: la segmentación y la gastrulación.
- Segmentación: Proceso de división y multiplicación mitótica que acontece en la trompa
uterina, tras la formación del cigoto. En los mamíferos domésticos es total y equitativa,
ya que durante las primeras divisiones mitóticas las células de segmentación o
blastómeros se reparten por igual todo el citoplasma de la célula precursora (ooplasma).
El tipo de segmentación del huevo dependerá de la cantidad de vitelo (citoplasma del ovulo de los animales) que posea.
Cabe distinguir que existen diferentes tipos de huevo y estos se clasifican de acuerdo a la cantidad de vitelo que posean y como este localizado en los polos que pueden ser polo animal o polo vegetal.

-Tipos de huevo
Para los huevos isolecitos y poco telolecitos la división sera holobblastica, mientras que para los huevos telolecitos con fuertes cantidades de vitelo y centrolecitos la segmentación sera meroblastica.



Holoblástica Igual: la tercera division es ecuatorial por lo que se forman 8 blastomeros iguales, los cuales se siguen dividiendo y llegan a dar una morula con todas las células iguales.
Segmentación meroblástica
La presentan los huevos telolecitos. En esta ocasión los planos de división no son capaces de atravesar por completo el huevo ya que en los huevos telolecitos contienen grandes cantidades de vitelo y esto hace imposible la división completa del huevo.
Para los huevos centrolecitos, depende de la cantidad de vitelo que tenga y puede presentar segmentación holoblastica y hasta a veces segmentación meroblastica.
Holoblástica desigual: la tercera division es latitudinal (mas arriba de la ecuatorial) debido a que el vitelo este acumulado en el polo vegetativo y cuando ocurre la division se hace por la zona de menor resistencia. Se forman 8 blastomeros desiguales. La morula tiene un polo animal formado por muchas celulas pequeñas y un polo vegetativo con pocas celulas y grandes.
Blástula : El producto de la segmentacion temprana. Es ademas el estado de desarrollo que precede a la formacion de las capas embrionarias.
Las blástulas han sido clasificadas en diferentes tipos, en base al contenido y a la distribución del vitelo del huevo, que a su vez se relaciona con el tipo de segmentación
-GastrulaciónEs el proceso donde la blástula se convierte en una estructura con varias capas, la gastrulación es la formación de las hojas embrionarias, los tejidos de los que depende todo el desarrollo posterior. La estructura de la blástula determina el grado y la naturaleza del proceso.
Las capas celulares iniciales son el ectodermo y endodermo y en la mayoría de los animales se origina una tercera capa llamada mesodermo que se ubica entre las dos anteriores. El ectodermo siempre forma el tejido nervioso y en tegumento con sus derivados, el endodermo da lugar a la principal porción del tubo digestivo y sus estructuras asociadas; el mesodermo origina el revestimiento celomatico, el sistema circulatorio, la mayoría de las estructuras de soporte interno y la musculatura. Por ello el proceso de gastrulación es de vital importancia para establecer los materiales básicos y su localización en la construcción del organismo.
-Las capas embrionarias
El ectodermo: de él derivarán los epitelios con sus órganos anejos (pelos, plumas glándulas, escamas), el tejido nervioso y los órganos de los sentidos.
El endodermo: originará el tubo digestivo, pulmones, hígado, páncreas, etcétera.
El mesodermo: desarrollará el tejido muscular, el corazón y los tejidos conjuntivos y esqueléticos.

El desarrollo embrionario tardío
La fase de gástrula determina el desarrollo embrionario temprano. El embrión tardío se debe convertir en un animal completamente desarrollado antes de su nacimiento. Se forman los tejidos individuales, los órganos y un sistema circulatorio eficiente.
Los mecanismos por los cuales una gástrula similar puede originar un pez, un conejo o un ser humano, dependiendo de los factores genéticos de cada gástrula en cuestión, implican que los sucesos del desarrollo embrionario están programados de forma distinta para cada especie. Comprender cómo se llevan a cabo estos distintos programas es uno de los retos más importantes de la biología del desarrollo.


Ampliar información en el siguiente vínculo:
http://www.curtisbiologia.com/node/1510




Desarrollo Embrionario, Blastula, formación del blastoporo
View more documents from billonariojc.

viernes, 24 de agosto de 2012

Pruebas y evidencias de evolución


Taxonomía Y Sistemática
A través de la historia, el hombre ha ensayado diferentes métodos y criterios para clasificar a los seres vivos. La Taxonomía es la disciplina científica que se preocupa de esta clasificación, basándose en un sistema jerárquico de grupos, ordenados según sus semejanzas.
El actual sistema científico de clasificación se basa en el propuesto en 1735 por Carl von Linee (Carolus Linneo). Los seres vivos se agrupan en categorías taxonómicas: las especies se incluyen en géneros, varios géneros conforman una familia, las familias se agrupan en órdenes y los órdenes en clases. La siguiente categoría para animales y protistas es el phylum y para plantas y hongos la división; el último nivel taxonómico corresponde a reino.
La taxonomía ha contribuido a establecer relaciones de parentesco en los distintos grupos, de acuerdo a las características morfológicas, fisiológicas y genéticas que comparten. El estudio de las relaciones evolutivas entre los organismos, o filogenia, está a cargo de la Sistemática.
Los aportes de esta disciplina han permitido construir árboles filogenéticos, en los que se observa la historia evolutiva de los seres vivos desde el origen de los reinos y sus principales divisiones, hasta las especies que conocemos en la actualidad. La clasificación de los organismos puede basarse en ancestros comunes. Si todos los subgrupos de un nivel taxonómico tienen un mismo ancestro, se denominan monofiléticos; si, por el contrario, provienen de varias líneas evolutivas, se llaman polifiléticos. Por ejemplo, se cree que los mamíferos evolucionaron de tres grupos de reptiles del Triásico.

Evidencias De La Evolución Orgánica.Técnicas que se aplican a la taxonomía.
La evidencia directa de la historia de la Tierra se apoya en disciplinas científicas, como la paleontología, geología, taxonomía, anatomía comparada, embriología, genética, bioquímica y biología molecular. Cada una de ellas ha contribuido desde su ámbito a la comprensión y representación del proceso que ha permitido que las formas vivientes cambiaran, generación tras generación, para permitir la colonización de todas las regiones del planeta.

El registro fósil. El registro fósil nos muestra que muchos tipos de organismos extintos fueron muy diferentes de los actuales, así como la sucesión de organismos en el tiempo, y además permite mostrar los estadios de transición de unas formas a otras.
La teoría de la evolución es una explicación científica, basada en datos obtenidos por observación, que lleva a concluir que la aparición y diversificación de las especies es un proceso natural.
Fósiles Vivientes.
En la actualidad, subsisten algunas especies de plantas y animales que han conservado anatomía y formas de vida muy primitivas. Algunos ejemplos son el Nautilus, molusco cefalópodo abundante en el mesozoico, el Celacanto, pez del período Devónico, y el Ginkgo biloba, el género más antiguo de los árboles vivos, del cual se conocen ejemplares de hasta 200 millones de años. Imagen del celacanto









Pruebas Anatómicas

Cuvier, crítico de Lamarck y partidario a ultranza del creacionismo, es el fundador de una de las pruebas clásicas de la evoluci6n, la anatomía comparada. Los conceptos básicos en anatomía comparada son la homología y la analogía. Dos órganos son homólogos si su origen embriológico es común, aunque su función sea distinta, mientras que serán análogos si, desempeñando la misma función, su origen embriológico es distinto.



Las estructuras similares por su origen evolutivo, como los huesos del antebrazo de humanos, aves, delfines y elefantes, se llaman homólogas. Las que han evolucionado de forma independiente para realizar funciones similares se llaman análogas. Las alas análogas de aves, murciélagos e insectos, por ejemplo, tienen distinto origen embriológico, pero todas están diseñadas para volar.

El proceso mediante el cual dos grupos de animales distintos dan lugar, a lo largo de la evolución, a formas parecidas se denomina convergencia evolutiva

Pruebas Embriológicas

En los comienzos del darvinismo, Haeckel destacó como defensor y propagador de las ideas de Darwin y por sus estudios en embriología, con los que aport6 pruebas a la teoría de la evoluci6n.
Para Haeckel, la ontogenia de un organismo, es decir, las distintas formas por las que pasa en su desarrollo desde la fase de huevo hasta adulto, es una recapitulaci6n de su filogenia, es decir, de las distintas formas por las que han pasado sus antecesores en la evolución.
Genética de Haeckel no se cumple tal como él la propuso. Las distintas etapas en las ontogenias de los vertebrados se parecen entre sí tanto más cuanto más próximas estén a la etapa inicial de huevo y se van diferenciando tanto más cuanto más próximas estén a la fase adulta. El parecido no es entre determinada fase embrionaria y la fase adulta del antecesor evolutivo, sino entre distintas fases embrionarias.


Pruebas PaleontológicasEl estudio de los restos fósiles no só1o ofrece argumentos a favor del cambio y modificación sufrida por antecesores de las especies actuales, sino que indica también que el proceso ha sido muy lento.
En cada una de las cinco clases del subphylum Vertebrados se han encontrado fósiles que revelan la existencia de especies de transición o eslabones (principio de gradualismo) entre cada una de las clases evolutivas.
Basándose en pruebas paleontológicas, se han llegado a establecer líneas evolutivas, como la de Ammonites, Trilobites o el linaje evolutivo del caballo.


Pruebas Bioquímicas
La presencia de biomoléculas y macromoléculas con estructuras y función semejantes hizo pensar a los científicos que los organismos las han heredado de antepasados comunes, en el transcurso de la evolución.
Cuando se comparan los procesos metabólicos y bioquímicos de organismos diferentes, sorprende la universalidad de las soluciones adoptadas. Por ejemplo, todos los organismos eucariotas poseen proteínas implicadas en la respiración celular. De una de estas proteínas, el citocromo c, que se encuentra en las mitocondrias, se ha estudiado la secuencia de aminoácidos en diversos grupos. Por ejemplo, el ATP (Adenosín Tri fosfato) y los sistemas metabólicos que permiten regenerarlo, se encuentra en todos los seres estudiados y son similares a lo largo de las líneas evolutivas.

Pruebas Genéticas
Esta disciplina científica nace a partir de la publicación de los experimentos realizados por Gregor Mendel en 1845. Los resultados de su estudio fueron redescubiertos en el presente siglo, lo que impulsó el desarrollo de la Genética. Los principios mendelianos, desconocidos para Darwin, a pesar de que fueron contemporáneos, habrían dado las evidencias a los hechos aportados por la teoría de la selección natural.El estudio genético de los organismos facilita la comprensión de los mecanismos hereditarios que generan la variabilidad, cómo se mantiene esta variabilidad en las poblaciones y de qué manera contribuye a los cambios evolutivos.

Figura: La maquinaria celular que copia el ADN algunas veces comete errores. Estos errores alteran la secuencia de un gen, y reciben el nombre de mutación. Hay muchos tipos de mutación. Una mutación puntual es una mutación en la cual una "letra" del código genético es cambiada por otra. Secciones de ADN pueden también ser borradas o insertadas en un gen; estas también son mutaciones. Finalmente, los genes o parte de ellos pueden llegar a invertirse o duplicarse.

Selección artificial
La selección artificial representa una de las evidencias más importantes que usó Darwin para avalar la idea de la transformación de las especies y una de sus fuentes de inspiración para postular el mecanismo de selección natural. Darwin denominó selección artificial a la selección realizada por el hombre de determinados organismos con características útiles para él. De este modo, el hombre puede producir artificialmente nuevas variedades de animales domésticos y plantas cultivadas, realizando cruzamientos de organismos con ciertas características útiles durante varias generaciones.

Los animales transgénicos

A diferencia de la biotecnología vegetal y de los microorganismos recombinantes (transgénicos) que ya se aplican a algunos sectores de la producción, los beneficios que puede ofrecer la modificación de animales a través de la ingeniería genética está en sus comienzos. Sin embargo, ya existen desarrollos importantes en marcha, y la Argentina es uno de los países que lidera en este sector. Concretamente, la empresa argentina Biosidus ha obtenido en 2002 terneros transgénicos que producen en su leche la hormona de crecimiento humana que se aplicaría para tratar patologías del crecimiento en los niños. 

Por otra parte, recientemente se ha publicado el primer caso de vacunos modificados genéticamente para mejorar su calidad, y no para producir fármacos. Ocurrió en Nueva Zelanda donde se logró la creación de vacas transgénicas que producen leche con alto contenido de proteínas, destinada a la fabricación de quesos.
Pero... ¿qué es un animal transgénico? Es un animal genéticamente modificado al que le transfieren un gen o grupo de genes con el fin de obtener un producto de interés.




La ingeniería genética permite modificar genéticamente animales, con diferentes aplicaciones:
  • ayudar a los investigadores a identificar, aislar y caracterizar los genes y así entender cómo funcionan.
  • servir como modelos de enfermedades que afectan al hombre y así poder desarrollar nuevas drogas y nuevas estrategias de tratamiento.
  •   como fuente de tejidos y órganos para transplantes en humanos.
  • para mejoramiento del ganado y otros animales de importancia económica. 
  • para producir leche con mayor valor nutricional o que contenga proteínas de importancia farmacéutica (que se purifican de la leche en grandes cantidades).
Ampliar información en el siguiente vínculo:http://ecociencia.fateback.com/pruebasevol/pruebasevolucion.htm

Modelos de organización de los phyla del reino animal.
La simetría que presenta un animal es la disposición de las partes del cuerpo respecto a un plano o eje. Así los animales pueden presentar asimetría, simetría radial,simetría bilateral y simetría esférica.

Asimetría:cuando no existe ningún plano mediante el cual el animal pueda ser dividido en partes iguales. Ejemplo de animales que presentan asimetría son los Porifera.


Simetría esférica:Planos que contengan el centro de gravedad. Son seres vivos que tienen adaptación a la flotabilidad. Ejemplos: Protozoos, Formas larvarias, organismos del reino mónera. Simetría radial: Cuando las partes del cuerpo se disponen alrededor de un punto central como las radios de una rueda. Es decir, que pueden ser divididos por diferentes planos resultando mitades iguales. La mayoría de los animales con simetría radial son sedentarios o muy poco móviles. Ejemplos de animales con simetría radial son los Cnidarios y los Equinodermos. Simetria bilateral : cuando el animal puede ser dividido en dos mitades iguales sólo por un plano. Los animales que presentan simetría bilateral son más complejos y muestran un mayor grado de cefalización (mayor desarrollo del sistema nerviosos y órganos de los sentidos). Ejemplos de animales con simetría bilateral son los Anélidos, los Artrópodos, Moluscos y todos los Vertebrados (nosotros somos animales con simetría bilateral).
Ampliar información en el siguiente vínculo:http://tarwi.lamolina.edu.pe/~acg/simetria_animal.htm




Unidad I: La Zoología como ciencia


¿Qué es la zoología? Es la ciencia que estudia a los animales, desde su anatomía hasta su psicología pasando por todos los aspectos: evolución, reproducción, comportamiento, enfermedades, etc
El reino animal comprende una variedad inmensa de organismos que van desde seres simples, sin órganos verdaderos, hasta los mamíferos o los artrópodos, pluricelulares y complejos. Entre estos dos extremos existe un amplio espectro de formas que presentan una enorme diversidad.
A los Animales se los divide en categorías con valor sistemático llamadas Phyla (plural de Phyllum) o tipos.

El Reino Animal – Características Generales

Este reino comprende todos los organismos multicelulares que obtienen energía mediante la digestión de alimentos, y contienen células que se organizan en tejidos.
A diferencia de las plantas, que producen nutrientes a partir de sustancias inorgánicas mediante fotosíntesis, o de los hongos, que absorben la materia orgánica en la que habitualmente se hallan inmersos, los animales consiguen su comida de forma activa y la digieren en su medio interno. Asociadas a este modo de nutrición existen otras muchas características que distinguen a la mayoría de los animales de otras formas de vida. Los tejidos especializados les permiten desplazarse en busca de alimento o, si permanecen fijos en un lugar determinado casi toda su vida (animales sésiles), atraerlo hacia sí.
La mayoría de los animales han desarrollado un sistema nervioso muy evolucionado y unos órganos sensoriales complejos que, junto con los movimientos especializados, les permiten controlar el medio y responder con rapidez y flexibilidad a estímulos cambiantes.
Al contrario que las plantas, casi todas las especies animales tienen un crecimiento limitado, y al llegar a la edad adulta alcanzan una forma y tamaño característicos bien definidos.
La reproducción es predominantemente sexual, y en ella el embrión atraviesa una fase de blástula.

Características Generales del Reino Animal – Resumen
1 - Son Eucariotas
2 - Son heterótrofos multicelulares
3 - Dependen directa o indirectamente de organismos autótrofos para alimentarse.
4 - Sus células carecen de pared celular y cloroplastos.
5 - Desarrollan un esqueleto interno o externo que sirve de soporte, defensa o ambas.
6 - Se caracterizan por su movilidad. Se mueven por medio de fibras contráctiles.
7 - Los más complejos poseen tejidos especializados que pueden agruparse en órganos y sistemas.
8 - La reproducción sexual constituye la principal forma de reproducción.
9 - La fecundación puede ser externa o interna.
10 - El desarrollo puede ser de tipo Ovulíparo, Ovíparo, Ovovivíparo o Vivíparo
11 - Sus tamaños son variados, desde microscópicos hasta de grandes dimensiones.
12 - Habitan ambientes muy diversos, desde profundidades marinas, aguas salobres y dulces, pasando por todos los ambientes terrestres y llegando al aéreo.

SISTEMÁTICA:estudio de la diversidad de los organismos y sus relaciones de parentesco.

TAXONOMÍA
Disciplina científica que se ocupa de la clasificación y nomenclatura de los seres vivos utilizando criterios paleontológicos, morfológicos, anatómicos, fisiológicos, citológicos, embriológicos, bioquímicos y genéticos.
Caracteres taxonómicos
Se denomina carácter taxonómico a todo atributo o rasgo que hace posible diferenciar a un ser de otro, como también agruparlos por la presencia de atributos comunes. Los caracteres pueden referirse a la forma, la estructura, la función y el comportamiento de los seres.
Los científicos en la actualidad tienen en cuenta los siguientes caracteres para hacer la clasificación de los organismos vivos:
Morfológicos: hacen referencia a la forma y al aspecto externo de los seres vivos. Por ejemplo se pueden clasificar como nadadores, voladores y corredores;según tengan aletas, alas o patas.
Fisiológicos: son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos para vivir. Por ejemplo la reproducción puede ser asexual y sexual. En la asexual participa un solo progenitor y en la sexual participan dos progenitores.
Citológicos: tienen que ver con la estructura de las células que componen un organismo. Por ejemplo si las células tienen pared celular pueden son plantas y hongos; pero si las células no tienen pared celular entonces son animales.
Moleculares: son los que se derivan de la composición química de los organismos.En la actualidad es posible comparar los genes y así poder predecir cuales están más relacionados. Por ejemplo la cochinilla o marranito era considerado como insecto pero es realmente un crustáseo.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
Sistema natural: utilizado por las civilizaciones antiguas en el cual se clasificaba a los seres vivos de acuerdo al beneficio o perjuicio que causaban, es decir, buscaban un fin práctico. Entre los representantes de éste período está, Aristóteles (clasificó las plantas en árboles, arbustos, hierbas) y Plinio (clasificó a los animales en terrestres, aéreos y acuáticos.)
Sistema taxonómico: basado en la búsqueda de un criterio de clasificación más natural que ponga de manifiesto la relación entre los seres vivos. Entre los representantes de éste período están John Ray (clasificó las plantas con o sin semilla) y Carlos Linneo que fundamentó su clasificación en la nomenclatura binomial abandonando el uso de los nombre comunes.
Sistema filogenético: es el actualmente presente en la taxonomía, fundamentado en las posibles relaciones que todos los seres vivos mantienen con un ancestro común (sistemática) Este sistema se basa en criterios como genética molecular, bioquímica, histología, antropología y estructuras homólogas. Las estructuras homólogas son aquellas que tienen igual origen pero diferente función, como el brazo humano y la aleta de la ballena, aunque ambos tienen básicamente la misma estructura, tienen funciones distintas. La existencia de este tipo de estructuras comprueba la cercanía evolutiva de las especies.
Sistema fenético numérico: se basa solamente en observaciones objetivas de las características de las especies.Las características unitarias, a las cuales se les asignan números (1,2,3...)para luego codificarlas en un computador como más (+), si está presente el caracter en los taxones estudiados, como menos (-) si está ausente, o como cero (0), si no hay datos disponibles.Es importante señalar que todos los caracteres tienen el mismo valor.
Sistema cladístico: hace caso omiso a las características generales de los organismos y se basa en el criterio filogenético, con la diferencia que los cladistas sostienen que un taxón monofilético debe incluir la especie ancestral del grupo y también a todos los miembros del grupo.

NOMEMCLATURA BINOMIAL: Consiste en nombrar a todo ser vivo mediante dos palabras, uno que hace mención a características generales (género) y otro que hace mención a rasgos particulares (especie).
Reglas de la nomenclatura binomial:
a) Todo nombre científico con que se designe e identifique a un ser vivo debe estar formado por dos palabras de origen griego, latinas o latinizadas debido a que son lenguas muertas y no cambian.
b) La palabra que identifica al género siempre va con mayúscula y la de la especie generalmente con minúscula.
c) El nombre científico debe ir subrayado, o en letras itálicas o cursivas.
Ejemplos:
-Canis familiaris = perro
-Bufo marinus = sapo
-Bothrops venezuelensis
= mapanare
-Homo sapiens= hombre
-Zea mays= maíz




AMPLIAR INFORMACIÓN EN:
http://www.curtisbiologia.com/node/300



http://iescarin.educa.aragon.es/estatica/depart/biogeo/varios/BiologiaCurtis/Seccion%205/5%20-%20Capitulo%2026.htm