jueves, 4 de noviembre de 2010

Tarea 3

unidad  3.

lo tegidos permanentes
 


Células vegetales

Los diferentes tipos de células vegetales pueden distínguirse por la forma, espesor y constitución de la pared, como también por el contenido de la célula. El ser humano ha tomado ventaja de la diversidad celular: consumimos los almidones y proteínas almacenados en sus tejidos de reserva, usamos los pelos de la semilla del algodón así como las fibras del tallo del lino  para vestirnos; aún cuando las células están muertas, como en el leño, lo utilizamos para construcciones y para hacer papel.
Pared celular: es la característica más importante que diferencia la célula vegetal de la animal.  Le confiere la forma a la célula y le da la textura a cada tejido, siendo el componente que le otorga protección y sostén a la planta.
Su  componente estructural es la celulosa, entre un 20-40%, las cadenas de celulosa se agrupan en haces paralelos o microfibrillas de 10 a 25 nm de espesor. Las microfibrillas se combinan mediante las hemicelulosas producidas por los dictiosomas, estas se unen quimícamente a la celulosa formando una estructura llamada macrofibrillas de hasta1/2 millón de moléculas de celulosa en corte transversal. Esta estructura es tan sólida como la del concreto reforzado. La hemicelulosa y la pectina contribuyen a unir las microfibrillas de celulosa, al ser altamente hidrófilas contribuyen a mantener la hidratación de las paredes jóvenes.  las sustancias que se incrustan en la pared se encuentra la , molécula compleja que le otorga rigidez. Otras sustancias incrustantes como la citana y suberina tornan impermeables las paredes celulares, especialmente aquellas expuestas al aire.
En la pared celular se puede reconocer como mínimo tres capas: laminilla media, pared primaria y pared secundaria, difieren en la ordenación de las fibrillas de celulosa y en la proporción de sus constituyentes. Durante la división celular las dos células hijas quedan unidas por la laminilla media, a partir de la cual se forman las sucesivas capas de pared, de afuera hacia adentro.











La laminilla media está formada por sustancias pépticas y es difícil de observar con microscopio óptico.  La pared primaria se encuentra en células jóvenes y áreas en activo crecimiento, por ser relativa mente fina y flexible, y tiene sustancias pépticas y por la disposición desordenada de las microfibrillas de celulosa.
  pared es  mas delgadas formando campos primarios de puntuaciones donde plasmodesmos comunican dos células contiguas. La pared secundaria aparece sobre las paredes primarias, hacia el interior de la célula, se forma cuando la célula ha detenido su crecimiento y elongación. Se  encuentra en células asociadas al sostén y conducción, donde el protoplasma muere a la madurez. Donde hay un campo primario de puntuación no hay depósito de pared secundaria formándose una puntuación que comunica las dos células vecinas. Las puntuaciones pueden ser simples o areoladas.

Tejidos Vegetales

Depues del crecimiento del embrión en la semilla, la formación de nuevas células queda casi enteramente restringida a los meristemas: tejidos permanentemente jóvenes, cuyas células se dividen mitóticamente.
Las células originadas por estos meristemas sufrirán un proceso de diferenciación hasta transformarse en diferentes tipos celulares. De este modo los tejidos se diferencian como grupos de células organizadas estructural y funcional mente.
El cuerpo de los vegetales está constituido por dos tipos de tejidos: meristemas o tejidos embrionales (derivados del embrión) y tejidos adultos. Dichos tejidos se hallan formados por células iguales (tejidos simples) o por agrupaciones de células diversas (tejidos complejos).
 


                                  Meristemas
El meristema podría definirse como la región donde ocurre la mitosis, un tipo de división de una célula inicial se forman dos células hijas, con las mismas características y número  de cromosomas que la original.  Histológicamente este tejido embrionario está constituido por células de paredes primarias delgadas, con citoplasma denso y núcleo grande, sin plastidios desarrollados.
Los meristemas puede estar presentes en los extremos de raíces y tallos, conocido como meristema apicales, responsables del crecimiento primario de la planta. Los meristemas laterales o secundarios aparecen posteriormente, cuando la planta ha completado el crecimiento primario en longitud y desarrollará el crecimiento secundario. El cámbium y el felógeno son los dos meristemas secundarios, se localizan en forma cilíndrica a todo lo largo de planta. El cámbium forma xilema y floema secundario o leño de los árboles, y el felógeno es el que forma la peridermis, comúnmente llamada corteza.

Tejidos adultos

Las plantas tienen tres tipos básicos de tejidos:

  • El tejido fundamental comprende la parte principal del cuerpo de la planta. Las células parenquimáticas (las más abundantes), colenquimáticas y esclerenquimáticas constituyen los tejidos
  • fundamentales.
  • El tejido epidérmico cubre las superficies externas de las plantas herbáceas, está compuesto por células epidérmicas fuertemente unidas que secretan una capa formada por citana y ceras llamada cutícula que impide la pérdida de agua. En él se pueden observar estomas, tricomas y otro tipo de especializaciones.
  • El tejido vascular está compuesto por dos tejidos conductores: el xilema y el floema, transportan nutrientes, agua, hormonas y minerales dentro de la planta. El tejido vascular es complejo, incluye células del xilema, floema, parénquima, esclerénquima y se origina a partir del cámbium.

Parénquima

Es un tejido simple de poca especialización, formado por células vivas en la madurez, que conservan su capacidad de dividirse. Cumplen diversas funciones, de acuerdo a la posición que ocupan en la planta, presentando formas y contenidos celulares acordes:
  • Fundamental: es el menos especializado, son células isodiamétricas, de paredes primarias delgadas; se encuentra como relleno entre otros tejidos, en la región medular y en el córtex. Retiene su capacidad de dividirse por mitosis a la madurez, esta característica permite que de una sola célula se pueda regenerar una planta completa por cultivo in vitro.

                                            
.
  • Clorofiliano: realiza la foto síntesis, en hojas y tallo verdes. El parénquima  está formado por células alargadas, ubicadas debajo del tejido epidérmico de las hojas. El parénquima esponjoso o lagunoso se encuentra debajo del parénquima en empalizada, y se especializa además de la foto síntesis en el intercambio gaseoso.
 
  • Reservan te: especializado en acumular sustancias de reserva, almidón, lípidos, proteínas. Común en raíces, bulbos, rizomas, tubérculos y semillas.
 
  • Aerénquima: parénquima de las plantas acuáticas que presenta grandes espacios intercelulares para acumular aire y permitir la flotación y/o el intercambio gaseoso. El sistema de espacios queda determinado por la forma irregular o estrellada de las células.
  • Acuífero: parénquima de las plantas carnosas, cuyo mucilágo permite la retención de grandes cantidades de agua.
  • Parénquima asociado a los tejidos vasculares: generalmente de paredes primarias engrosadas o secundarias. Se encuentran entre las células del xilema y floema de los haces vasculares.
Las células parenquimáticas poseen la capacidad de dividirse, aún estando maduras, es lo que posibilita el cultivo in vitro de plantas mediante  cual se pueden obtener plantas enteras a partir de partes vegetales o grupos de células en un medio artificial.

Colénquima |

Las células del colénquima constituyen el tejido de sostén de plantas jóvenes y herbáceas. Son células vivas a la madurez, poseen paredes primarias más ensanchadas en algunas zonas. De acuerdo a la forma de las células y la ubicación del engrosamiento de las paredes se reconocen varios tipos de colénquima: angular, tangencial  y  la cunar. Se encuentran generalmente debajo de la epidermis en tallos y hojas de Dicotiledóneas, especialmente en rincones angulares de los tallos.








Esquema de células de colénquima en corte transversal.

                                 Esclerénquima

Las células del esclerénquima se caracterizan por tener paredes secundarias engrosadas, secundarias; al igual que las del colénquima sirven de soporte a la planta. Son células muertas a la madurez, incapaces de dividirse. Se diferencian dos tipos de células: fibras y esclarecidas.
  • Fibras: células alargadas, estrechas. A menudo se encuentran unidas en un manojo.
  • Esclereidas: son células cortas de diversas formas: las braquiesclereidas son más o menos isodiamétricas (forman las estructuras arenosas en el fruto del peral, enlace para observarlas *aquí); macrosclereidas con formas de varilla, osteosclereidas, con forma de hueso, junto a las anteriores son comunes en cubiertas seminales; astroesclereidas, con formas estrelladas y ramificadas (en peciolos y hojas).








A la derecha esquema de braquisclereidas de pera (Malus sylvestris). Al centro esquema de las astroesclereidas del peciolo de Nymphaea sp. (planta acuática) y macrosclereidas del la cubierta seminal de la arveja (Pisum sativum). A la izquierda esquema de las fibras, en vista longitudinal y en corte transversal

Xilema

Xilema es un tejido complejo formado por varios tipos celulares. Su función es la conducción de agua y minerales desde la raíz hasta las hojas. Entre las células que forman este tejido complejo se diferencian:
  • Células conductoras o elementos traqueales: son elementos muertos a la madurez, sirven para la conducción vertical y el sostén. Se distinguen traque idas y miembros de vasos, ambos tienen paredes secundarias, gruesas, impregnadas con lignina (se tiñen de rojo con Safranina-O).
Las traqueidas son  dos tipos de células, se encuentran en las Gimnospermas, plantas vasculares antiguas; son células largas y ahusadas, imperforadas, es decir sus paredes terminales conectan filas de células.
Los miembros de vaso aparecen en las Angiospermas, el amplio grupo vegetal de más reciente evolución; son células cortas, anchas de paredes secundarias gruesas, se diferencian de las traque idas por ser elementos perforados: sus paredes terminales pueden estar totalmente perforadas (placa de perforación simple) o estar dividida por barras (placa de perforación escalariforme) o formar una red (placa de perforación reticulada).








                                           Fig. a                                                                         Fig. b
.
  • Elementos de almacenamiento: células parenquimáticas, de paredes gruesas.
  • Elementos de sostén: fibras en las Angiospermas y fibrotraqueidas en Gimospermas, elementos de caracteres intermedios entre las fibras y las traqueidas.

Floema

Las células del floema conducen alimento (fotosintatos producidos por la foto síntesis) desde las hojas al resto de la planta. Son vivas en la madurez y en preparados histológicos coloreados con  el color verde. Las células del floema están ubicadas por fuera del xilema. Los elementos cribosos de este tejido son:  las células cribosas en las Gimospermas y los miembros de tubos cribosos con sus respectivas células acompañantes en las Angiospermas. Las células acompañantes conservan sus núcleos y controlan los tubos cribosos vecinos. El alimento disuelto, como la sacarosa, circula a través de las áreas cribosas que conectan estas células entre sí.
Al ser un tejido complejo también presenta células parenquimáticas para almacenamiento y fibras y esclereidas como sostén.

Epidermis

Cubre todo el cuerpo de las plantas, es el encargado de la protección del cuerpo de la planta, respiración, pasaje de la luz, reconocimiento de patógenos, etc. Externamente presenta cutícula, que es una capa constituida por citana y ceras; es delgada en plantas mesofíticas y acuáticas y puede adquirir considerable espesor en las xerófitas, como protección contra la desecación. Es un tejido formado  una sola capa de células, algunas plantas presentan varias capas denominándose epidermis pluriestratificada (Eje. hoja de Gomero, Ficus sp.).
La epidermis es un tejido complejo formado por varios tipos de células:
  • Células epidérmicas propiamente dichas: son células vivas, alargadas en el mismo sentido de la lámina  foliar, en vista superficial las paredes pueden ser onduladas o rectas.
  • Aparatos estomáticos: son pares de células especializadas en el intercambio gaseoso con el medio ambiente, a la vez que se encargan de regular la transpiración. Cada estoma está constituido por un par de células de forma arriñonada llamadas células oclusivas; poseen núcleo y orgánulos celulares como cloroplastos. Entre las dos células  llamado ostíolo. El estoma puede estar rodeado de células anexas, cuya cantidad y disposición determina el tipo de aparato estomático: anomocítico, paracítico, diacítico, anisocítico, tetracítico, etc. En las Gramíneas y Ciperáceas las células oclusivas son halteriformes (forma de pesas de gimnasta) con dos células anexas laterales.
  • Idioblastos: células con cristales, sílice, mucilágos, gomas, células buliformes (encargadas de enrollar las hojas de Gramíneas ante la pérdida de agua), esclereidas en la epidermis de semillas, etc.
  • Tri comas o pelos: son apéndices epidérmicos, varían ampliamente en su forma y función, siendo útiles en la clasificación taxonómica. Se distinguen numerosos tipos:
      Glandulares: secretan diferentes sustancias, como soluciones salinas (en plantas hálitos), azucaradas (néctar), gomas o mucilágos. Normalmente presentan un pie y una cabezuela secretora.
      Simples: constituidos por una célula o una hilera de células. Eje: pelos de la semilla de algodón (erróneamente llamados fibras). Ramificados, pluricelulares: pueden ser estrellados o en forma de candelabro. Escamas:  multicelulares y aplastados contra el órgano en el que se encuentran. Si presentan un pedúnculo se llaman peltados (Eje. Olea, Tillandsia) y sirven en la absorción de agua a nivel foliar.

Pelos peltados de Tillandsia meridionalis
Emergencias: incluyen tejidos subepidérmicos, originando estructuras de mayor tamaño. Entre ellas se encuentran los aguijones (Rosa), pelos uticantes (Urtica) y col éteres secretores ubicados en yemas.
Epidermis de una Gramínea,  note el aparato estomático oval y los pelos simples en forma de aguijones.



TejidoFunción

Meristema: crecimiento por división celular

Parénquima: de relleno, fotosintéticos.
Colénquima:sostén en órganos en crecimiento
Esclerénquima: sostén

Epidermis:protección de partes verdes

Súber: protección de partes adulta
Xilema: transporte de agua y sales

Floema: transporte de productos fotosintéticos





















viernes, 24 de septiembre de 2010

tarae 2

                         unidad  "2"               

los virus.
Los virus son parásitos intracelulares o  partículas compuestas de material genético (ADN o ARN), rodeado por una cubierta proteica protectora,   entran en una fase dinámica en la que se replican, utilizando las enzimas de la células, sus ácidos nucleicos, sus aminoácidos y sus mecanismos de reproducción. Así, llevan a cabo lo que no pueden realizar . La replicación viral conlleva a enfermedades como el herpes, la rabia, la gripe, algunos cánceres, la poliomielitis y la fiebre amarilla, son de origen vírico. Entre los 1.000 a 1.500 virus conocidos, hay unos 250 que causan enfermedades en los seres humanos (unos 100 de los cuales, provocan el resfriado común), y otros 100 infectan a distintos animales.



los diferentes tipos de virus

  • Virus ADN:en el  genoma  se produce en el núcleo de la célula. estos virus entran por  la membrana celular o por endocitosis. La mayoría de virus ADN son completamente dependientes de la maquinaria de síntesis de ADN y ARN de la célula , y su  procesamiento de ARN. El genoma debe atravesar la membrana nuclear de la célula .
  • Virus ADN bicatenario: el 
  •  virus tiene su material genético compuesto por ADN de doble cadena y  ADN polimerasa, estos virus requieren de las polimerasas de la célula ,del genoma viral y, por lo tanto, son altamente dependientes del ciclo celular.Para realizarse la infección y la producción de los virus se requiere que la célula esté polimerisada de célula  activas.
  • Virus ADN monocatenario:Este tipo de virus posee en su material genético ADN de cadena sencilla y se  polimerasa dependiente del ADN y los  bicatenario.A diferencias de los virus ADN bicatenarios, éste ADN infectante monocatenario (de cadena simple), es decir, formado por una única cadena de nucleótidos,  es necesario que el ADN de cadena simple se convierta en ADN de cadena doble en las células infectadas.
  • Virus ARN:Los virus ARN son únicos porque su información genética está codificada en ARN; el ácido ribonucleico (ARN) como material genético, por un proceso de replicación necesita el ARN. se suele producir en el citoplasma,  (si puede ser utilizado directamente o no para producir proteínas) determina en gran medida el mecanismo de replicación, y si el material genético es monocatenario o bicatenario.
  • Virus ARN bicatenario:El virus ARN bicatenario es virus que posee ARN de cadena doble en su genoma. Como la mayoría de los virus ARN, en el citoplasma y no dependen de las polimerasas de la células como lo hacen los virus ADN, pues producen  enzimas en el virión.
  • Virus ARN monocatenario positivo: Los virus ARN monocatenarios positivos tienen ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla de sentido positivo como material genético y no se replican usando ADN . Los virus ARN positivos son idénticos  y por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la célula.
  • Virus ARN monocatenario negativo: Este virus tiene ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla de sentido negativo como material genético y no se replica usando ADN intermedio. El ARN viral negativo es complementario del ARN y ARN positivo por una ARN  polimerasa de La molécula ARN de sentido positivo entonces actúa como un ARN y  viral, que se traduce en proteínas por los ribosomas  se dedica directamente a la producción de los elementos de las proteínas  y la ARN replicasa, que se encarga de la producción de moléculas de ARN.
  • Virus ARN monocatenario retrotranscrito: Un virus ARN monocatenario retrotranscrito (o virus ssRNA-RT) es un virus con ARN de cadena sencilla en su genoma que se replica en la célula huésped mediante transcripción inversa, es decir, mediante la formación de ADN a partir del molde ARN. Estos virus usan transcriptasa inversa codificada viralmente, es decir, una ADN polimerasa dependiente del ARN, para producir ADN a partir del genoma ARN viral. .
  • Virus ADN bicatenario retrotranscrito: Los virus de transcripción mediante la transcripción inversa, que es la formación de ADN a partir de una plantilla de ARN
                      
                 la naturaleza delos virus

Son macromoléculas inertes en el medio externo y agentes activos dentro de la célula, donde comandan el genoma del  beneficio.  El virus debe crecer dentro de la células (virus y célula huésped) deben verse juntos en cualquier consideración de patogénesis, epidemiología, defensas del huésped o tratamiento. . Por ejemplo, los rinovirus requieren una temperatura que no sobrepase los 34ºC ; su crecimiento a sólo aquellas células que se encuentran en la capa externa fría de la mucosa nasal, por lo tanto previenen la difusión a las células más profundas donde las temperaturas son más altas.
 viral (fiebre, inflamación, alteraciones circulatorias y el interferón).
Los virus son blancos difíciles para la quimioterapia ya que ellos se replican solamente dentro de una célula , utiliza principalmente muchos de los procesos biosintéticos de la célula. los procesos usados hace muy difícil encontrar  las células infectadas como en sus funciones sin afectar a las células .

   teoría  celular

La teoría celular, es una parte fundamental de la Biología que explica la constitución de la materia viva a base de células y el papel que éstas tienen en la constitución de la vida.
otras materias vegetales aparecen constituidas de células.usando microscopios simples, realiza innumerables observaciones sentando las bases de la Morfología Microscópica.  da la primera definición de tejido (un conjunto de células con forma y función semejantes). “Anatomía general aplicada a la Fisiología y a la Medicina”. histólogo e  fisiólogo, y botánico, se percataron de cierta comunidad fundamental en la estructura microscópica de animales y plantas, en particular la presencia de núcleos, que el botánico es  la estructura y el crecimiento de las plantas y los animales  . el primer principio de la teoría celular histórica: "Todo en los seres vivos está formado por células o productos secretados por las células." interesado en la especificidad celular de la patología (sólo algunas clases de células parecen implicadas en cada enfermedad).

 


martes, 21 de septiembre de 2010

( TAREA 1 ).


UNIDAD I :   Introduccion a la biología morfología  vegetal



BIOLOGÍA
La biología (BIOS, vida),  ciencia que estudia rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. Biología es la ciencia de la vida: La Biología es una ciencia porque se basa en la observación de la naturaleza y la experimentación para explicar los fenómenos relacionados con la vida: En general, los biólogos sabemos que la vida es un fenómeno relacionado con acontecimientos fisicoquímicos generados por el estado de la energía del universo. Muchos científicos trabajan con el fenómeno físico



Las ramas de la  biología :La Botánica (hierba) o fitología  planta y  tratado es una rama de la biología y es la ciencia que se ocupa del estudio de las plantas, incluyendo su descripción, clasificación, distribución, y relaciones con los otros seres vivos. El objeto de estudio de la Botánica es un grupo de organismos entre  las cianobacterias, los hongos, las algas y las plantas terrestres, las que no poseen  ningún carácter en común salvo la presencia de cloroplastos a excepción de los hongos o el no poseer movilidad.
 Botánica:La Botánica ( hierba) o fitología ( planta ) .Es una rama de la biología y es la ciencia que se ocupa del estudio de los vegetales, bajo todos sus aspectos, lo cual incluye su descripción, clasificación, distribución, identificación y el estudio de su reproducción, fisiologia, morfologia, relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados sobre el medio en el que se encuentran. El objeto de estudio de la Botánica es, entonces, un grupo de organismos lejanamente emparentados entre sí, las cianobacterias, los hongos, las algas y las plantas terrestres, los que casi no poseen ningún carácter en común salvo la presencia de cloroplastos (a excepción de los hongos).


   Estas  son las ramas de la biología son las siguientes:
 •Bacteriología: Es el estudio  todo tipo de los virus de las plantas a si como las plagas o enfermedades.
•Biología humana: Estudia lo partes de los seres humanos.
•Botánica: Estudia los diferentes tipos de la biología.
•Citología: Estudia todo tipo de los tejidos.
•Ecología: Estudia los ecosistemas alrededor de la tierra.
•Enfermedades: Estudia cualquier tipo de enfermedades.
•Etología: Estudia el comportamiento de los animales y como se han ido variando.
•Fisiología: Estudia las funciones del organismo como se desarrollan los seres vivos.
•Genética: Estudian como heredan los caracteres biológicos
•Histología: Estudia la composición y estructuras del organismo.
•Microbiología: Estudia los organismos microscópicos
•Morfología: Estudia las estructuras de los seres vivos como están conformados.
•Paleontología: Estudia el resto de la vida en el pasado o es la evolución.
•Taxonomía: Estudia la clasificación de  los seres vivos.
•Virología: Estudia todo tipo de los virus.
•Zoología: Estudia los diferentes tipos de los animales que hay en la tierra. 



La morfología vegetal: la rama que se ocupa del estudio y  forma  de palabras. Es el estudio de la estructura y forma de las plantas, se trata también de la Citología y la Histología. La primera se ocupa del estudio fino de la constitución de la célula y la segunda del estudio de los tejidos. Citología e Histología, conjuntamente, son necesarias para comprender la Anatomía de las plantas, y la  constitución interna .Todos esto se trata de la parte interna de las plantas organografía, exomorfología o morfología.
Anatomía vegetal: La anatomía vegetal es el campo de la Botánica que compete a las estructuras de los vegetales. Podríamos considerar la morfología vegetal como la manera de disponerse esas estructuras, que se ayudan de la taxonomía para clasificar.



Histología vegetal: La histología vegetal trata del estudio de todos los tejidos orgánicos propios de las plantas. En una planta vascular existen tejidos diferenciados de acuerdo a la función que desempeñan: tejidos de crecimiento (meristemos), protectores (epidermis y peri dermis), fundamentales (parénquima), de sostén (colénquima y esclerénquima), conductores (floema y xilema).

Talo: Es el conjunto de la raíz, el tallo y las hojas de las plantas. Vegetativo pluricelular característico de muchas algas y hongos. Los seres vivos con este tipo de organización dependen completamente de la humedad del medio para obtener agua. El talo es una estructura celular, en el caso de las algas macroscópicas, las  alcanza su máxima expresión, a sus partes vegetativas, análogas de las plantas verdaderas, de raíz, tallo Y hojas
Raíz: La raíz es el órgano de la planta que está debajo del suelo y pueden ser raíces primarias y raíces secundarias. Existen algunas raíces pueden ser epigeas (que se encuentran sobre el suelo) o aéreas (que están muy por encima del suelo o encima del agua). Como puede verse, donde se encuentra este órgano de la planta puede llevar a problemas por lo que es más conveniente la raíz como la parte de la planta que no tiene hojas, y que al no tener hojas tampoco tiene nudos. Las estructuras internas entre tallos y raíces son muy diferentes.
 Tallo: El tallo es el órgano vegetativo de las plantas cormofitas que crece en sentido contrario al raíz y sirve de sus tentáculos a las hojas, flores y frutos: los rizomas son tallos subterráneos.
Yema: En botánica la yema es un órgano complejo de los vegetales que se forma  las hojas formado por un meristemo apical, células con capacidad de  modo de botón escamoso (catafilos) que dará lugar a hojas (floríferas) y flores (floríferas).

Hoja: Una hoja es una estructura o un órgano de las plantas especializado para la fotosíntesis. Una hoja es típicamente plana y fina, cloroplastos que contienen las células a la luz sobre una amplia superficie, y permitir que la luz penetre completamente en los tejidos finos. Es en las hojas donde, en la mayoría de las plantas, ocurre la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. Las hojas pueden almacenar alimento y agua, y se hallan modificadas en algunas plantas para otros propósitos.
Flor: La flor es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas fanerógamas. La función de la flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación, y sirven como el principal medio a través del cual


                                 NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS.
En la materia viva existen varios grados de complejidad, denominados niveles de organización. Dentro de los mismos se pueden diferenciar niveles abióticos (materia no viva) y niveles bióticos ( materia viva, es decir con las tres funciones propias de los seres vivos) 
Podemos ver un orden Biológico en cada organismo en el mundo, y podemos encontrar los niveles de organización desde los átomos y moléculas hasta alcanzar una biosfera.
   . Los diferentes niveles serían son lo seguientes:
1.- Nivel subatómico:  integrado por las partículas subatómicas que forman los elementos químicos (protones, neutrones, electrones). constituyen las particulas subatomicas, es decir , los




2.- Nivel atómico: son los átomos que forman los seres vivos y que denominamos bioelementos. Del total de elementos químicos del sistema periódico, aproximadamente un 70% de los mismos los podemos encontrar en la materia orgánica. Estos bioelementos los podemos agrupar en tres categorías: 
Ø       Bioelementos primarios: función estructural
Ø       Bioelementos secundarios: función estructural y catalítica.
Ø       Oligoelementos o elementos vestigiales : función catalítica.
           


 3.- Nivel molecular: En él se incluyen las moléculas, formadas por la agrupación de átomos (bioelementos). A las moléculas orgánicas se les denomina Biomoléculas o Principios inmediatos. Estos Principios Inmediatos los podemos agrupar en dos categorías, inorgánicos (agua, sales minerales, iones, gases) y orgánicos (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos).
 En este nivel también debemos agrupar las macromoléculas y los virus. Las primeras resultan de la unión de monómeros (aminoácidos, nucleótidos, etc...) y los segundos son la unión de proteínas con ácidos nucleicos.
 



4.- Nivel celular: donde nos encontramos  a la célula (primer nivel con vida). Dos tipos de organizaciones celulares, Eucariota (células animales y vegetales) y  Procariota (la bacteria). Los organismos unicelulares (Ej. Protozoos) viven con perfecta autonomía en el medio, pero en ocasiones nos podemos encontrar agrupaciones de células, las colonias, que no podemos considerar como seres pluricelulares por que a pesar de estar formados por miles de células cada una vive como un ser independiente.




5.- Nivel pluricelular: constituido por aquellos seres formados por más de una célula. Surge de la diferenciación y especialización celular. En él encontramos distintos niveles de complejidad: tejidos, órganos, sistemas y aparatos.
 Mientras los tejidos son conjuntos de células de origen y forma parecida que realizan las mismas funciones, los órganos son un conjunto de tejidos diferentes que realizan actos concretos.
 Los sistemas son conjuntos de órganos parecidos, al estar constituidos por los mismos tejidos, pero que realizan actos completamente independientes. Los aparatos (Ej. aparato digestivo), formados por órganos que pueden ser muy diferentes entre sí (Ej. dientes, lengua, estómago, etc...), realizan actos coordinados para constituir lo que se llama una función biológica (Ej. nutrición).
 

6.- Nivel de población: los individuos de la misma especie (aquellos que son capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia fértil) se agrupan en poblaciones ( individuos de la misma especie que coinciden en el tiempo y en el espacio).






7.- Nivel de ecosistema: las poblaciones se asientan en una zona determinada donde se interrelacionan con otras poblaciones (COMUNIDAD O BIOCENOSIS) y con el medio no orgánico (Biotopo). Esta asociación configura el llamado ECOSISTEMA, objeto deestudio de los biólogos. el  ecosistemas es  tan grande o tan pequeño como queramos, sin embargo el gran ecosistema terrestre lo forman la Biosfera(biocenosis) y el astro Tierra (biotopo). los diferentes tipos que habitan los seres vivos en una misma zona un momento determinado forman una comunidad.




LOS CUATRO NIVELES DE ORGANIZACION MORFOLOGICOS  DE LAS PLANTAS.
Los niveles morfológicos son grupos con características comunes y son el resultado de procesos anteriores. Se dan dos aproximaciones: la morfológica, que es la clásica de Strasburger que divide en cuatro niveles), y la evolutiva o funcional de Zimmermann de diez niveles.

 

1. Protófitos. Son los organismos primitivos que generalmente son móviles con células poco diferenciadas y sin división de funciones.
2. Talófitos. Son organismos con organización morfológica, hay una mayor división de funciones pero todavía no existen la raíz, el tallo ni las hojas verdaderas.
3. Protocormófitos. Son organismos estructurados morfológicamente. Con estructuras similares a raíz, tallo y hojas verdaderas pero sin diferenciación funcional.
4. Cormófitos. Son los organismos con verdaderas raíces, tallos y hojas.