Reproduccion i

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Autor: Cátedra Introducción a la Bilogía Escuela de Biología, UNC

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Reproduccion i

  1. 1. <ul><li>Objetivos </li></ul><ul><li>Reconocer las principales problemáticas que se le presentan a un organismo multicelular para reproducirse y de que manera lo solucionan. </li></ul><ul><li>Reconocer y caracterizar diferentes estructuras, células y órganos reproductivos de plantas. </li></ul><ul><li>Identificar e interpretar los tres tipos básicos de ciclos biológicos. </li></ul>
  2. 3. <ul><li>Denominada también reproducción vegetativa </li></ul><ul><li>Un solo progenitor se divide en dos o más partes y cada uno se desarrolla como un nuevo individuo </li></ul><ul><li>La base de esta reproducción es la MITOSIS , donde los hijos son genéticamente iguales entre si (CLONES) </li></ul><ul><li>Se da en organismos unicelulares (se puede combinar con fenómenos de sexualidad) y pluricelulares </li></ul>Reproducción Asexual
  3. 4. Sólo en unicelulares. Un organismo se divide en dos células hijas. Ej.: Bacterias En organismos unicelulares ( ej.: levaduras ): la célula madre se divide por mitosis en dos células, una de ellas con menos citoplasma (yema), que se desprende de la célula progenitora y se desarrolla en un nuevo organismo Tipos Bipartición Gemación
  4. 6. En organismos pluricelulares: el progenitor se fragmenta en varios trozos y cada uno de ellos puede regenerar las estructuras del organismo adulto. Ej.: líquenes, estrellas de mar, planaria, … En organismos pluricelulares, se desarrollan unas prolongaciones (gemas) que se desprenden y originan un nuevo organismo . Ej.: Hidras, Corales,… Fragmentación (escisión) Gemación
  5. 7. Proceso por medio del cual se desarrolla un huevo no fecundado, este proceso origina organismos haploides. Ej.: pulgones, abejas, hormigas, … Formación de esporas. Hongos y ciertas plantas Partenogénesis Esporulación
  6. 8. <ul><li>Es muy simple </li></ul><ul><li>No se tiene que invertir mucha energía </li></ul><ul><li>Es muy rápida </li></ul><ul><li>Produce muchos descendientes </li></ul><ul><li>Poca variabilidad </li></ul>Ventajas Inconvenientes
  7. 9. <ul><li>Implica la unión de dos células sexuales (gametos) para formar un zigoto, que se desarrolla y origina un individuo adulto </li></ul><ul><li>Normalmente los gametos provienen de individuos diferentes </li></ul><ul><li>El número de cromosomas de un organismo se mantiene constante entre generaciones porque hay dos tipos de división celular, la MITOSIS (para células somáticas) y la MEIOSIS (para la formación de gametos) </li></ul>Reproducción Sexual
  8. 10. <ul><li>Aumenta la variabilidad genética </li></ul><ul><li>Hay más gasto energético </li></ul><ul><li>Es más lenta y produce menos descendientes </li></ul><ul><li>Muchas combinaciones genéticas no sirven </li></ul>Ventajas Inconvenientes
  9. 11. <ul><li>Secuencia de dos divisiones nucleares que conducen a la formación de los gametos </li></ul><ul><li>En esta división, cada célula se divide dos veces consecutivas mientras que los cromosomas sólo se duplican una vez </li></ul><ul><li>La duplicación de los cromosomas se realiza en la fase S </li></ul><ul><li>Las dos divisiones celulares se denominan MEIOSIS I y MEIOSIS II, cada una con las mismas fases que la mitosis </li></ul>Meiosis
  10. 12. <ul><li>Fase que ocupa el 90% del tiempo de todo el proceso </li></ul><ul><li>Desaparición gradual del nucleolo </li></ul><ul><li>Desintegración gradual de la membrana nuclear </li></ul><ul><li>Duplicación de los centríolos, migración de los mismos hacia los polos de división y formación de las fibras del huso acromático </li></ul><ul><li>Esta fase se divide en 5 etapas: </li></ul>Profase I Meiosis I
  11. 13. <ul><li>LEPTOTENO : las cromátidas empiezan a condensarse </li></ul><ul><li>ZIGOTENO : los cromosomas homólogos se acercan (100nm), formando una asociación denominada sinapsis. Cada cromosoma en sinapsis se denomina bivalente </li></ul><ul><li>PAQUITENO : se producen entrecruzamientos genéticos (sobrecruzamientos) entre las cromátidas homólogas (entre 2 y 3 por cromosoma) (esta fase puede durar días) </li></ul><ul><li>DIPLOTENO : se hacen visibles en el microscopio los entrecruzamientos (QUIAMAS). Los cromosomas homólogos se empiezan a separar. </li></ul><ul><li>DIACINESIS : acaba la condensación de los cromosomas. </li></ul>
  12. 14. <ul><li>Los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial en pareja con sus homólogos (diferente a la mitosis) </li></ul><ul><li>Las fibras del huso acromático se unen a los centrómeros </li></ul><ul><li>El nucleolo y la membrana nuclear han desaparecido </li></ul><ul><li>Se separan los cromosomas homólogos por contracción de las fibras del huso. No hay ruptura de centrómeros (diferente de la mitosis) </li></ul><ul><li>Empieza la invaginación de la membrana plasmática en la placa metafásica </li></ul>Metafase I Anafase I
  13. 15. <ul><li>Los cromosomas se agrupan en los polos de división </li></ul><ul><li>No llega a formarse la membrana nuclear ni a desenrollarse los cromosomas </li></ul><ul><li>Se completa la división celular </li></ul><ul><li>Entre la meiosis I y II hay una breve interfase, casi inexistente </li></ul><ul><li>No hay nueva síntesis de ADN </li></ul>Telofase I Interfase
  14. 16. <ul><li>Muy breve, ya que no hay membrana nuclear ni condensación de los cromosomas </li></ul><ul><li>Los centríolos se duplican, migran a los polos de división y forman las fibras del huso acromático </li></ul><ul><li>Los cromosomas se alinean en la placa metafásica y se unen a las fibras del huso acromático por el centrómero </li></ul>Profase II Meiosis II Metafase II
  15. 17. <ul><li>Los cromosomas se separan por contracción de las fibras acromáticas y se acercan a los polos de división. Se rompen los centrómeros </li></ul><ul><li>La membrana plasmática empieza a invaginarse a nivel de la placa ecuatorial </li></ul><ul><li>Se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas y estos se desorganizan </li></ul><ul><li>Se completa la división celular </li></ul>Anafase II Telofase II
  16. 18. Meiosis
  17. 20. <ul><li>Hace posible la conservación del numero de cromosomas de generación en generación en organismos que se reproducen sexualmente. </li></ul><ul><li>Contribuye de manera significativa a aumentar la VARIABILIDAD GENÉTICA: </li></ul><ul><ul><ul><li>El numero de combinaciones de cromosomas es muy grande. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La recombinación de rasgos paternos y maternos en los gametos hace que el numero de combinaciones sea “infinito”. </li></ul></ul></ul>Significado Genético de la Meiosis
  18. 21. CICLOS VITALES <ul><li>Según el momento en que tiene lugar la meiosis, se distinguen tres tipos de ciclos </li></ul><ul><li>-Haplonte (Rhyzopus) </li></ul><ul><li>-Haplodiplonte (plantas) </li></ul><ul><li>-Diplonte (animales) </li></ul>
  19. 22. Ciclo haplonte <ul><li>Ocurre la singamia y se forma el cigoto, la meiosis produce inmediatamente esporas haploides que por sucesivas mitosis originan un cuerpo vegetativo haploide que produce gametos y reinicia el ciclo </li></ul>
  20. 23. Ciclo haplonte Ciclo del moho del pan (Rhizopus)
  21. 24. Rhyzopus sp. (moho del pan) Ciclo haplonte Zigospora
  22. 25. Ciclo haplodiplonte Alternancia de generaciones:
  23. 26. Ciclo de vida de una planta <ul><li>Todas las plantas tienen un ciclo reproductivo en común conocido como la alternancia de generaciones. </li></ul><ul><li>Las plantas alternan entre una generación gametófita haploide y una generación esporófita diploide. </li></ul><ul><li>En todas las plantas menos en las briofitas (musgos) la generación esporofita es la dominante. </li></ul>
  24. 27. Generación Gametofita
  25. 28. Generación Esporofita
  26. 29. Briofitas
  27. 30. Ciclo de vida del musgo
  28. 31. Briofitas Gametofitos Esporofitos Musgo
  29. 32. Ovocélula (gameto fem.) Gametofitos Espermatozoides (gametos masc.)
  30. 34. Plantas vasculares sin semillas <ul><li>Generación dominante – Esporofito. </li></ul><ul><li>El esporofito es independiente del gametófito. </li></ul><ul><li>Retienen la característica de esperma móvil por lo que requieren agua para la fertilización, el gametófito se restringe generalmente a lugares húmedos. </li></ul><ul><li>Ej. Helechos </li></ul>
  31. 35. Ciclo de vida del Helecho
  32. 36. Plantas vasculares con semillas: Angiospermas <ul><li>Angiospermas – plantas con flores. </li></ul><ul><li>Más numerosas. </li></ul><ul><li>Procesos de polinización de la flor mediante agentes específicos: insectos, pájaros y murciélagos – además del agua y el viento. </li></ul><ul><li>Movimiento animal provee una posición más precisa del polen sobre la porción receptiva de las estructuras femeninas, aumentando así la probabilidad de fertilización. </li></ul><ul><li>Aumenta variabilidad genética – fertilización entre plantas distantes. </li></ul>
  33. 37. Morfología de la flor
  34. 38. Angiospermas <ul><li>Esporangio masculino – microsporangio. </li></ul><ul><li>Cada antera está compuesta por 4 sacos o microsporangios que contienen microsporas madres diploides. </li></ul><ul><li>Gametofito masculino – grano de polen (con dos núcleos). </li></ul><ul><li>Esporangio femenino – compuesto por el megasporangio. </li></ul><ul><li>Se encuentra dentro del ovario, contiene una megaspora madre diploide. </li></ul><ul><li>Gametofito femenino – saco embrionario (8 núcleos). </li></ul>
  35. 39. Haploide ( n ) Diploide (2 n ) Referencias Semilla germinada Semilla Semilla Fruto simple Embrión (2 n ) (esporofito) Cigoto (2 n ) FECUNDACION Ovocélula ( n ) Célula espermática ( n ) Saco embrionario (n) (gametofito femenino) Ovulo Ovario Grano de polen germinado ( n ) (gametofito masculino) Tubo polínico Antera Planta con esporofito maduro (2 n ) CICLO VITAL SIMPLIFICADO DE UNA ANGIOSPERMA Endosperma (3n)
  36. 40. ANTERA
  37. 41. OVARIO
  38. 42. Ciclo diplonte <ul><li>En un organismo diplonte , a partir del cigoto se forma un cuerpo vegetativo diploide por mitosis, y en su momento, diferencia gametos por meiosis que se fusionan en un cigoto para reiniciar el ciclo </li></ul>
  39. 43. Ciclo diplonte

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