miércoles, 12 de mayo de 2010

Osmosis

Estructuras excretoras y osmorreguladoras: Nefridios

Esta es una presentación hecha para explicar el tema de las estructuras excretoras y osmorreguladoras en invertebrados, en este caso, los Nefridios.

martes, 16 de marzo de 2010

Práctica de anelido

BAUPLAN DEL PHYLUM ANNELIDA: GUSANOS SEGMENTADOS
Objetivo general:
Describir los componentes del plan corporal (bauplan) general y particular de los anélidos en un ejemplo práctico (lombriz de tierra Eisenia sp u otra especie).

Material y Métodos
4 ejemplares
Frasco de cristal de 250 ml con tapa
Pinzas
Agujas de disección
Cama de disección
Alcohol salino
Éter o cloroformo
Algodón o papel higiénico
Jabón
Franela
Estereomicroscopio


La captura y preparación de ejemplares

Se recolectaron 4 lombrices de tierra de buen tamaño, y se colocaron en frascos de cristal dos días antes de la práctica, se les proporciono papel higiénico húmedo como alimento.

Se sacaron dos ejemplares una noche anterior a la práctica y se metieron en frascos con orificios en la tapa y se les introdujo en el congelador toda la noche. A la mañana siguiente, día de la práctica, se colocaron en el frasco cubiertas de alcohol salino y las otras dos se llevaron vivas.

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Preparación de alcohol salino.

Para preparar el alcohol salino se agregan 8 gramos de sal en 200 ml de agua destilada con 800 ml de alcohol al 96% al terminar la preparación se tapa perfectamente para evitar que se evapore.
En la practica se disectaron dos lombrices de tierra y se localizaron sus componentes corporales unos en una lombriz que ya había fallecido un día anterior y de otra que apenas había muerto.

Disección.

Para asegurar la muerte de los animales, se coloco un papel empapado de éter o cloroformo, tapando el frasco durante diez minutos.

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Bajo el zoom mínimo del estereomicroscopio (2X) se ubico la parte anterior (pigidio), la zona dorsal y la zona ventral.

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Se observaron los componentes corporales externos (quetas, gonoporos, clitelo, etc) y su ubicación en las lombrices sacrificadas (número del segmento donde se localizan).

Posteriormente se coloco al animal con la parte ventral sobre la cama de disección y con el prostomio en la parte superior, en esta posición, el prostomio debe ser atravesado por un alfiler, enterrándolo de manera sesgada.

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Se Agrega solución salina sobre el cuerpo del animal y de aquí en adelante conserva la humedad reponiendo líquido conforme se va evaporando.

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Se retira la cutícula que es la cubierta más externa, delgada y transparente hasta el segmento 30 aproximadamente con ayuda de las pinzas.

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Se realiza un corte inicial de la pared corporal desde el primer segmento hacia los segmentos posteriores al prostomio, se va sujetando la pared corporal con alfileres enterrados de manera sesgada.

Los vasos contráctiles deben salir ilesos del rompimiento de la pared corporal. Y se identificaran los órganos internos que se señalaron.

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Práctica de Protozoarios

LA COMPLEJIDAD EN LOS ORGANISMOS UNICELULARES
(REINO PROTISTA)
Objetivo
El alumno identificará los elementos de la organización unicelular de los protistas
Material y Métodos
1. Agua colectada en estanques, floreros o algún cuerpo de agua
2. 3 pipetas de plástico
3. 2 cajas petri de plástico de 10 cm de diámetro
4. 3 portaobjetos y 3 cubre objetos
5. Microscopio estereoscópico y compuesto
6. Libreta de notas e ilustraciones
Se vacía una muestra del agua colectada en una caja petri. Ya en la caja petri localizar organismos unicelulares para ser observados y posteriormente capturar algunos organismos de interés a un portaobjetos para observar más detalles en el microscopio compuesto sus organelos, e identificar colonias unicelulares y solitarios.

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Se recolecto agua estancada que corresponde al número 1, el lago de CU que corresponde al número 2, agua sucia de el canal de CU que corresponde al nuero 3, agua de una coladera que corresponde la número 4, agua de un florero que corresponde la número 5 y 8, agua de un estanque con peces que corresponde al número 6, agua de un estanque que corresponde al número 7.

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Solo se encontraron protozoarios en la muestra número 2, el cual fue capturado en un porta objetos para observarlo mas a detalle en el microscopio compuesto.

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Finalizando esta observación se nos repartió a todos protozoarios marinos para que observaran en el microscopio estereoscópico para poder observarlos bien y finalizar la practica.


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4.1 y 4.2 Músculos y Esqueletos

4.1.4 Músculos de los animales tubulares

La musculatura que se presenta en la mayoría de los animales que presentan una arquitectura de un tubo dentro de otro tubo tiene músculos con orientación longitudinal, circular y diagonal.
Esto quiere decir que si pensamos en uno de estos animales como se fuesen un conducto como tal los músculos serian capas fibrosas que lo rodearían (músculos circulares), que estarían a lo largo del desde el extremo anterior al posterior (músculos longitudinales) y que lo atravesarían diagonalmente con respecto a el eje longitudinal (músculos diagonales).

Se debe recordar que los músculos son una parte del cuerpo que da estructura y la organización de estos además de su orientación sirve como soporte y para las funciones locomotoras.

4.2 Esqueletos

Normalmente se piensa que los esqueletos son propios de los Chordados sin embargo no lo es. La definición de esqueleto se extiende a toda manera sea propiamente estructural o no de mantener el cuerpo; es decir que es la parte del cuerpo que le da soporte al mismo.
Por lo anterior debemos entender que los esqueletos pueden ser:
• Sólidos
a) Internos
b) Externos
• Hidrostáticos

4.2.1 El hidroesqueleto

Los hidroesqueletos son los que no tienen estructura solida, de hecho es el mismo cuerpo y la organización de este el que se da soporte a sí mismo.
En otras palabras los esqueletos hidrostáticos están constituidos por el liquido corporal y por medio de mecanismos que controlan la presión y los cambios de esta en todo el cuerpo es como se forma un esqueleto hidrostático.

4.2.2 Exoesqueletos

Estos forman parte de los esqueletos sólidos es decir que si existe una estructura en todo el sentido de la palabra para sostener el cuerpo. Los exoesqueletos son de una forma en apariencia comparables con una armadura. Se forma del ectodermo glándulas del epitelio segregan sustancias a las que se le adhieren minerales estos se solidifican y crean los exoesqueletos.
Este tipo de estructura se sostiene gracias a que la disposición de sus partes está concentrada en los puntos de apoyo además no interfiere con el movimiento pues en la mayoría de estos los exoesqueletos son articulados.

4.2.3 Endoesqueletos

Este tipo de estructuras son una clara característica de los Chordados aunque no son los únicos.
Los endoesqueletos son producto del mesodermo a igual que en los exoesqueletos la fijación de minerale4s principalmente carbonato de calcio es la causa de que sean sólidos, en relativa apariencia pues este tipo de estructura está llena de poros que forman micro arcos de esta manera los endoesqueletos pueden sostener al cuerpo que es mucho más pesado que el esqueleto.
Son articulados y se unen mediante otro tipo de tejido los ligamentos que la confiere gran resistencia.

3.3.4 Sistema circulatorio cerrado

Cuenta con un líquido circulatorio o sangre; la cual se encuentra en vasos definidos o en cámaras bien delimitadas; y así el intercambio de materiales se produce en zonas especiales del sistema, como los lechos capilares. Al estar separada la sangre de los líquidos intercelulares, los lugares de intercambio dan mínima resistencia a la difusión; por esto, los capilares tienen en su mayoría paredes membranosas, de una sola célula de grosor. Los organismos que por lo regular lo presentan son los animales que presentan tienen compartimientos celomáticos espaciosos o bien desarrollados, como los anélidos, equiúridos, los foronídeos y los vertebrados. Se necesita energía para mantener un líquido en movimiento a través de un sistema de conductos. Así es como bastantes invertebrados con este sistema dependen, para mover la sangre, de los movimientos corporales y de la presión celomática sobre los vasos, que frecuentemente tienen válvulas antirretorno, En varias ocasiones este proceso se completa por músculos de la pared de los vasos, que se contraen con ondas peristálticas. Además a veces hay áreas contráctiles, fuertemente muscularizadas, a lo largo de ciertos vasos; son las llamadas corazones, o más apropiadamente dicho vasos contráctiles.

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3.3.3 Sistema circulatorio abierto

Sistema circulatorio abierto
La sangre bombeada por el corazón viaja a través de vasos sanguíneos, con lo que la sangre irriga directamente a las células, regresando luego por distintos mecanismos. Este tipo de sistema se presenta en los artrópodos y en los moluscos no cefalópodos.
En los artropodos la sangre es llamada hemolinfa, pues carece de hemoglobina (cabe resaltar que en los annelidos si se presenta la hemoglobina, por lo que en ellos se llama sangre). La hemolinfa al ser vertida en las celulas es llamada hemocele, ya que se convina con éstas.
Sistema circulatorio abierto