Los rizoides son estructuras similares a raíces que cumplen la función de fijar organismos acuáticos como algas, cnidarios y esponjas al sustrato. Su forma y ramificaciones varían dependiendo del tipo de sustrato en el que viven. El xilema es un tejido leñoso de las plantas vasculares que transporta agua y minerales desde la raíz hacia las hojas a través de células muertas. Los esporófitos son la generación diploide de plantas y algas que producen esporas haplo
1. Rizoide
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Alga fijada a una roca.
Un rizoide es una estructura equivalente a la raíz o parte inferior de las plantas que
realiza la fijación al sustrato en algunos organismos acuáticos sésiles, tales como algas,
crinoideos, cnidarios coloniales y esponjas.1
Los rizoides varían en forma y función dependiendo de la especie y del tipo de sustrato.
Los rizoides de los organismos que viven en sustratos fangosos a menudo tienen
complejas ramificaciones. En cambio, los rizoides de los organismos que viven en
sustratos arenosos tienen forma de bulbo y son muy flexibles, como los de las plumas
de mar, permitiéndoles introducir todo el cuerpo en el sustrato cuando el rizoide se
contrae. Por último, los rizoides de los organismos que viven sobre superficies lisas
(como la superficie de un bloque de piedra) presentan su base literalmente pegada a la
superficie.
El organismo no obtiene los nutrientes a través del íntimo contacto con el sustrato,
debido principalmente a que la extracción enzimática de nutrientes del sustrato lo
erosionaría, aumentando el riesgo de desprendimiento del organismo.
Xilema
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2. Multiple sección de tallo mostrando primario y secundario xylem y phloem1
floema, que conduce los alimentos que se fabrican en las hojas hacia
los tallos, las raíces y los órganos de almacenamiento y reproducción.
Hay tres grupos de plantas vasculares: los helechos, las gimnospermas
y las angiospermas. Estos tres grupos se distinguen por su forma de
reproducirse.
3. En Botánica, el xilema es un tejido leñoso capaz de conducir líquidos en las plantas
vasculares; junto con el otro tejido vascular, el floema, forma una red contínua que se
extiende a lo largo de todo el organismo de la planta. Consiste de varios tipos de células
tubulares, caracterizadas por la presencia de una pared celular secundaria y la
desaparición de los protoplastos durante el desarrollo: las traqueidas, cuyas puntas
semejan a la punta de una aguja hipodérmica y no están perforadas con puntuaciones
aeroladas, y los vasos, en los que la pared celular está perforada o ausente por
completo, además de las fibras xilemáticas. La palabra procede del griego clásico
ξυλον, "madera", y en efecto la madera es la forma mejor conocida de tejido
xilemático.
El xilema se encarga de trasladar la savia desde la raíz hacia la parte proximal de la
planta; ésta es la llamada savia bruta, que se compone en su mayor parte de agua e
iones inorgánicos, aunque algunos compuestos orgánicos pueden estar presentes. La
energía para este transporte no la proporcionan los mismos elementos traquearios, que
en el tejido desarrollado están de hecho muertos, sino por dos fenómenos físicos:
• la ósmosis, que desplaza hacia arriba el agua acumulada en la raíz gracias a la
diferencia en potencial soluble del tejido radical y la humedad del suelo; al
absorber agua, la raíz impulsa hacia arriba parte de la misma. Este fenómeno,
sin embargo, no basta para llevarla hasta las hojas, y su intensidad varía
enormemente entre especies; en Vitis riparia alcanza los 145 kPa, mientras que
en Celastrus orbiculatus es de virtualmente cero [2];
• la succión, que atrae hacia las hojas el agua contenida en el tejido vascular para
compensar la pérdida de la misma por la transpiración a través de las hojas.
El xilema se presenta en tres formas principales:
• en las plantas herbáceas y en las partes no leñosas, en forma de haces
vasculares;
• en el xilema secundario desarrollado por el tejido meristemático llamado
cámbium vascular;
• como parte de una estela no dividida en haces, como sucede en los helechos.
En las etapas de transición de las plantas que experimentan crecimiento secundario, las
dos primeras formas pueden presentarse simultáneamente, aunque en la mayoría de los
casos los haces vasculares contienen sólo xilema primario.
Espora en biología designa un mecanismo reproductivo, generalmente haploide y
unicelular. La reproducción por esporas permite al mismo tiempo la dispersión y la
supervivencia por largo tiempo (dormancia) en condiciones adversas. La espora
produce un nuevo organismo al dividirse por mitosis sin fusión con otra célula,
produciendo un gametofito pluricelular. La espora es parte importante de los ciclos
vitales biológicos de plantas, hongos y algas. El término deriva del Griego Antiguo
σπορα, semilla. Las esporas se pueden clasificar según su función, estructura, origen
del ciclo vital o por su movilidad.
El término también puede referirse a la etapa inactiva de algunas bacterias, lo que se
denomina más correctamente endoesporas y no son esporas en el sentido considerado
4. aquí. La mayoría de los hongos producen esporas; aquellos que no lo hacen se
Diagrama esquemático del ciclo de vida haplo-diplonte (con alternancia de
generaciones multicelulares).
Referencias:
n : generación haploide (gametofítica),
2n : generación diploide (esporofítica),
m! : mitosis,
M! : meiosis,
F! : fecundación
círculo: primer estadío del ciclo de vida, unicelular
cuadrado: estadíos siguientes del ciclo de vida, multicelulares
denominan hongos asporágenos
Esporófito
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En las plantas, y en aquellas algas que comparten con las primeras el tener
alternancia de generaciones heterofásica, se llama esporófito a la fase diploide
multicelular, la cual produce por meiosis esporas haploides (meiosporas), de cuyo
desarrollo derivan individuos haploides, llamados gametófitos.
Un esporófito se desarrolla por proliferación celular (mitosis) a partir de un
cigoto, formado por fecundación, es decir, la fusión de dos gametos o células
sexuales haploides, originados en órganos especializados llamados gametangios
que se desarrollan sobre los gametófitos.
5. Soro
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Soros en el envez de un helecho
Envez de una fronda fértil de Dicksonia antarctica. Cada núcleo es un soro individual
En helechos, un soro es una agrupación de esporangios en los bordes o enveses de una
fronda fértil. En muchas especies, están protegidos por una cubierta llamada indusium.
Los soros se forman en la generación de esporofitos, los esporangios dentro producen
meioesporos haploides . Al madurar los esporangios, el indusium se marchita y las
esporas aún no pueden liberarse hast que el esporangio se destruye y libera los esporos.
La forma, arreglo, y ubicación de los soros son valiosos puntos para la taxonomía de los
helechos. Los soros pueden ser circulares o lineales; en filas, paralelos u oblicuos al
margen, o aleatoriamente. También la presencia o ausencia del indusio sirve para la
taxa.
En hongo y líquen, un soro es una agrupación de esporangios rodeados por una capa
externa.