31
Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata- Doria BIOL 3052

Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Reproducción y Anatomía Vegetal

Tirtsa Porrata-DoriaBIOL 3052

Page 2: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Objetivos

Familiarizarse con los ciclos de vida de los cuatro grupo estudiados

Conocer la anatomía general de plantas

Identificar tejidos principales de las plantas

Page 3: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Reproducción Vegetal

Ciclos reproductivos típicos de cada grupo

Page 4: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Ciclos de vida de una planta

Todas las plantas tienen un ciclo reproductivo en común conocido como la alternancia de generaciones

Las plantas alternan entre una generación gametofita haploide y una generación esporofita diploide

En todas las plantas menos en las briofitas (musgos) la generación esporofita es la dominante

Page 5: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Generación Gametofita

Gametofito haploide

Gametangio masculino: Anteridio

– Produce esperma

Gametangio femenino: Arquegonio

– Produce óvulos

Estos gametos haploides se forman por mitosis

Función: un gameto masculino (esperma) se une con el gameto femenino (óvulo) para formar un cigoto diploide (primera etapa de la generación esporofita)

Page 6: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Generación Esporofita

Esporofito diploide

Esporangio – Produce esporas

Las esporas haploides se forman por meiosis

Función: Las esporas germinan para formar una nueva planta gametofita haploide

Page 7: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Plantas no vasculares: Briofitas

Gametofito generación dominante

Permanecen pegadas al suelo permitiendo así que la esperma mótil nade desde el anteridio hasta el arquegonio y fertilice al óvulo

Tienen cutícula pero carecen de estomas sobre la superficie del talo (cuerpo de la planta)

El talo no está organizado en raíces, tallos y hojas

Page 8: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Ciclo de vida de briofitas

Page 9: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Plantas vasculares sin semillas: helechos

Tienen tejido vascular, especializado en conducir agua, nutrientes y productos fotosintéticos

Tienen estomas

Esporofito generación dominante

El esporofito es independiente del gametofito

Retienen la característica de esperma mótil por lo que requieren agua para la fertilización, el gametofito se restringe generalmente a lugares húmedos

Page 10: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Ciclo de vida de pteridofitas

Page 11: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Gimnospermas

Semillas desnudas expuestas en conos

Son polinizadas por el viento

Heteroesporia

Microesporas masculinas – forman polen

Megaesporas femeninas

Tarda aprox. tres años en terminar la reproducción

Page 12: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Ciclo de vida de gimnospermas

Page 13: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Plantas vasculares con semillas: Angiospermas

Angiospermas – plantas con flores

Más numerosas

Procesos de polinización de la flor mediante agentes específicos: insectos, pájaros y murciélagos – además del agua y el viento

Movimiento animal provee una posición más precisa del polen sobre la porción receptiva de las estructuras femeninas, aumentando así la probabilidad de fertilización

Aumenta variabilidad genética – fertilización entre plantas distantes

Page 14: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Polinización

Animales– Insectos– Aves– Murciélagos

Page 15: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Dispersión de semillas

Viento

Lluvia

Page 16: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Angiospermas

Esporangio masculino – microesporangio

– Cada antera está compuesta por 4 sacos o microesporangios que contienen microesporas madres diploides

Gametofito masculino – grano de polen (2 núcleos)

Esporangio femenino – compuesto por el megaesporangio

– Se encuentra dentro del ovario, contiene una megaespora madre diploide

Gametofito femenino – saco embrionario (8 núcleos)

Page 17: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Ciclo de vida de angiopermas

Page 18: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Anatomía vegetal

Anatomía de planta típica

Tejidos principales

Page 19: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Anatomía de una flor

Page 20: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052
Page 21: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Tipos de frutos

Simples (Ej. cherry)– Carnosos:

1. bayas (Ej. uvas y tomates)

2. drupas (Ej. aguacate, mango, ciruela)

– Secos: 1. Legumbres (habichuelas,

gandules)

2. Granos (maíz, trigo)

3. Nueces

Agregados– Ej. “Raspberry”

frambuesas

Múltiples– Ej. piňa, higo

Accesorios– Ej, manzanas, peras

Page 22: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Estolones Rizoma

Hojas modificadasTallos modificados

Mecanismos de reproducción asexual

Page 23: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Anatomía de una dicotiledónea

Page 24: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Hojas simples y compuestas

Page 25: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Tejidos en plantas

Page 26: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Zonas de meristemos

Meristemos-

células con capacidad

de división– meristemos apicales

crean nuevas hojas y brotes

Page 27: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Xilema y floema

Xilema- tejido leñoso

Transporta agua y sales minerales (desde las raíces hasta todas las partes de la planta)

Floema- tejido especializado en la conducción de alimentos producidos por la fotosíntesis

Es de crucial importancia para llevar alimento a las células que no pueden realizar la fotosíntesis (por ejemplo las que conforman las raíces)

Page 28: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Comparación de tallos en plantas dicotiledónea y monocotiledónea

Page 29: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Parénquimas y colénquimas

Parénquimas- células de forma aproximadamente esférica o cúbica y con espacios de separación

Están poco especializadas

Constituyen el tejido fundamental de la planta

Colénquimas- tejido de sostén que se encuentra en plantas jóvenes y herbáceas formado por células vivas alargadas y con la pared celular gruesa formada por celulosa.

Proporciona flexibilidad a los tallos jóvenes, a los peciolos y nervios de las hojas.

Page 30: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Parénquimas y colénquimas

Page 31: Reproducción y Anatomía Vegetal Tirtsa Porrata-Doria BIOL 3052

Ejercicios

Observar las frutas disponibles e identificar entre:– Anatomía– Tipo de fruto– Posible fuente dispersión

Observar tejidos principales de Tilia y Zea