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Dendroaspis polylepis




 DANIEL A.
CARDONA L.

  H. DANIEL
HERNANDEZ T.
ORIGEN
 Lagartos marinos         Najash rionegrina               Lagartos terrestres

                       Sacro bien definido que sostiene
                           una pelvis y patas traseras
   Mosasaurios              funcionales, fuera de su        L. Monitor
                                caja torácica.


Fósiles 95 millones                                  > #De especies Terrestres
      de años
 Boidae.

            Antaresia stimsoni   Epicrates cenchria   Boa constrictor      Morelia viridis




 Elapidae.

                                                                        Naja naja kaouthia
       Hydrophis atricepsv Micruroides euryxanthus Dendroaspis polylepis




 Typhlopidae.
                                               Ramphotyphlops           Typhlops exocoeti
                  Ramphotyphlops australis
                                               howi
 Leptotyphlopidae.
                          Leptotyphlops nigricans        Rhinoleptus koniagui




 Tropidophiidae.

                                   Tropidophis wrighti



 Uropeltidae.

               Melanophidium
                                    Rhinophis oxyrhynchus       Plectrurus perroteti


 Aniliidae.


                 Anilius scytale
 Viperidae.

         Trimeresurus gramineus   Agkistrodon contortrix         Bitis gabonica




 Colubridae.

               Arizona elegans Boiga irregularis           Chironius carinatus


 Acrochordidae



                       Acrochordus arafurae         Acrochordus
                                                    granulatus
FOSETA LOREAL
                 ESPECIALIZACIONES




      O.
      JACOBSON
 La   bestia tendría un poder
  hipnótico mediante la cual
  realiza la captura de sus
  victimas.
 Su tremendo peso le impide
  moverse con agilidad y para
  poder alimentarse, la boa
  ejerce una influencia de
  "imán" sobre las víctimas
  que pueden ser animales y
  personas.
   Las víctimas no pueden huir de
    ese poder y el secreto para
    neutralizarlo, es cortando tal
    influencia con el filo de la hoja de
    un machete. Si una persona
    encuentra que la boa esta
    atrayendo a su víctima, debe
    cortar con su machete el "imán";
    es decir propinar un fuerte
    machetazo al espacio de aire que
    está ubicado entre la boa y la
    víctima. Al realizar este acto, se
    notará claramente como la
    víctima, es lanzada con fuerza en
    sentido contrario a la influencia;
    como si se hubiera cortado un
    elástico invisible que lo estaba
    halando.
 BEJUQUERAS:

Método que consiste en
 recoger     su    cuerpo    e
 impulsarse en función de
 resorte entre las ramas,
 principalmente     para     el
 ataque a aves. Es un método
 utilizado principalmente por
 la familia de los Colubridos,
 escencialmente          Boiga
 irregularis
 PEZCA:

Las serpientes que utilizan
 este método de cacería,
 tienden a ser robustas y
 presentar mandíbulas muy
 fuertes, las principales
 seguidoras de esta forma
 de cazar son las especies
 de la familia Boidae.
 CONSTRICCION:

Consiste        en      la
 implementación de su
 fuerza muscular para
 destruir el sistema óseo
 y respiratorio de la
 victima,       igualmente
 utilizado principalmente
 por los integrantes de la
 familia Boidae.
 NIDOS   Y HUEVOS:
Serpientes     no      muy
 corpulentas,            de
 mandíbulas muy flexibles,
 principalmente los de la
 familia        Colubridae,
 Tropidophiidae y algunos
 individuos              de
 Acrochordidae.
   SEÑUELO:
Consiste en la utilización de la
 parte final de su cuerpo, que
 puesto a que tiende a ser de
 un color muy claro (casi
 blanco) se asemeja a una
 presa para aves y anfibios,
 con lo cual atraen a la presa
 y    la    atrapan.     Método
 exclusivo      del      género
 Acanthophis de las familias
 Viperidae y Colubridae.
 MIMETISMO:


Camuflarse      con    su
 ambiente. Individuos de
 Boidae, Elapidae, Tropid
 ophiidae, Typhlopidae, V
 iperidae               y
 Colubridae,       pueden
 utilizar este mecanismo.
Tiempo evolutivo entre 60 y 80 millones de
años, a partir de proteínas inocuas alteradas
(24≠), cuya función principal es hacer que los
cuerpos de sus victimas se vuelvan contra
ellos mismo.
Origen secretor, actualmente modificados de
estructuras estables.
   Veneno Inoculado, Actividad, Punto de inoculación.




      Toxina de la Glándula Parótida + saliva + Veneno
                        Almacenado.

                    Absorcion Linfatica.
Elementos neurotóxicos (o neurotoxinas, o
 toxinas nerviosas), que dañan en mayor o
menor grado las células del tejido nervioso y
poseen cierta actividad específica respecto a
    varios sectores del sistema nervioso;
determinan la parálisis de algún centro, casi
siempre respiratorio, y causan la muerte del
             ejemplar atacado.
Elementos hemotóxicos, con capacidad para
destruir las paredes de los vasos sanguíneos
y linfáticos, de modo que causan gravísimas
   hemorragias. A ello se agrega la acción
    coadyuvante de sustancias especiales
 anticoagulantes que impide que la sangre
                   coagule.
Elementos coagulantes, que, al originar
coágulos, provocan la oclusión de vasos
              sanguíneos.
Hemolisinas, que destruyen los glóbulos
          rojos de la sangre.
 Leucolisinas, que ejercen una acción
 análoga a la de las hemolisinas, pero
      sobre los glóbulos blancos.
Citolisinas, que atacan las células de los
 tejidos, en especial las hepáticas y las
                 renales.
Sustancias que favorecen la difusión de
            las bacterias.
 Enzimas especiales que contribuyen a
que el Reptil pueda digerir las proteínas
        de las células atacadas.
   Neurotoxinas: bloquean la
    transmisión neuromuscular
    uniéndose al receptor colinérgico
    presente en las fibras musculares
    esqueléticas, tales como el curare.
   Toxinas: bloquean ciertos
    receptores colinérgicos del sistema
    nervioso central.
   Neurotóxicas: bloquean la
    transmisión neuromuscular
    impidiendo que las terminaciones
    nerviosas liberen acetilcolina.
    Pueden interactuar con un canal de
    potasio sensible al voltaje.
   Cardiotoxinas: alteran las membranas
    plasmáticas de ciertas células -fibras
    cardiacas, células excitables, etc.-
    descomponiéndolas. Provocan paro
    cardiaco.
   Sarafotoxinas: potentes vasoconstrictoras
    que afectan al conjunto del sistema
    cardiovascular. Provocan paro cardiaco.
   Miotoxinas: provocan la degeneración de
    las fibras musculares interactuando con un
    canal de sodio dependiente del voltaje.
    Provocan la degeneración de las fibras
    musculares.
   Hemorraginas: provocan hemorragias muy
    graves por alteración de las paredes
    vasculares.
   Dendrotoxinas: aumentan la cantidad de
    acetilcolina liberada por las terminaciones
    nerviosas. Pueden interactuar con un canal
    de potasio sensible al voltaje.
No todas las veces las
 serpientes son las que
 ponen    las    reglas,
 “para alguien fuerte
 siempre hay algo a
 alguien más fuerte”.
 VOMITAR:


Cuando ya han cazado las
 serpientes quedan muy
 pesadas dependiendo la
 presa, y para el momento
 de escapar lo que hacen
 es devolver la presa y
 huir.
 LATIGAZO:

Cuando la serpiente es
 proporcional al tamaño del
 atacante, toma una postura
 en donde recoge la parte de
 adelante y deja estirada la
 parte final de su cuerpo
 para con el impulso de su
 peso, proporcionar un golpe
 al adversario.
   CAMUFLAJE:
Algunas serpientes como la rabo
  de ají, simulan tener dos
  cabezas, el caso de la serpiente   Micrurus mipartitus semipartitus

  marina, además de tener éste
  mecanismo presentan un cuerpo
  tan delgado que al cambiar de
  dirección desaparecen en el mar.
Otras utilizan el medio ambiente
  para aprovechar su color y
  escapar.
Serpere final

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Serpere final

  • 1. Dendroaspis polylepis DANIEL A. CARDONA L. H. DANIEL HERNANDEZ T.
  • 2. ORIGEN Lagartos marinos Najash rionegrina Lagartos terrestres Sacro bien definido que sostiene una pelvis y patas traseras Mosasaurios funcionales, fuera de su L. Monitor caja torácica. Fósiles 95 millones > #De especies Terrestres de años
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.  Boidae. Antaresia stimsoni Epicrates cenchria Boa constrictor Morelia viridis  Elapidae. Naja naja kaouthia Hydrophis atricepsv Micruroides euryxanthus Dendroaspis polylepis  Typhlopidae. Ramphotyphlops Typhlops exocoeti Ramphotyphlops australis howi
  • 7.  Leptotyphlopidae. Leptotyphlops nigricans Rhinoleptus koniagui  Tropidophiidae. Tropidophis wrighti  Uropeltidae. Melanophidium Rhinophis oxyrhynchus Plectrurus perroteti  Aniliidae. Anilius scytale
  • 8.  Viperidae. Trimeresurus gramineus Agkistrodon contortrix Bitis gabonica  Colubridae. Arizona elegans Boiga irregularis Chironius carinatus  Acrochordidae Acrochordus arafurae Acrochordus granulatus
  • 9. FOSETA LOREAL ESPECIALIZACIONES O. JACOBSON
  • 10.  La bestia tendría un poder hipnótico mediante la cual realiza la captura de sus victimas.  Su tremendo peso le impide moverse con agilidad y para poder alimentarse, la boa ejerce una influencia de "imán" sobre las víctimas que pueden ser animales y personas.
  • 11. Las víctimas no pueden huir de ese poder y el secreto para neutralizarlo, es cortando tal influencia con el filo de la hoja de un machete. Si una persona encuentra que la boa esta atrayendo a su víctima, debe cortar con su machete el "imán"; es decir propinar un fuerte machetazo al espacio de aire que está ubicado entre la boa y la víctima. Al realizar este acto, se notará claramente como la víctima, es lanzada con fuerza en sentido contrario a la influencia; como si se hubiera cortado un elástico invisible que lo estaba halando.
  • 12.  BEJUQUERAS: Método que consiste en recoger su cuerpo e impulsarse en función de resorte entre las ramas, principalmente para el ataque a aves. Es un método utilizado principalmente por la familia de los Colubridos, escencialmente Boiga irregularis
  • 13.  PEZCA: Las serpientes que utilizan este método de cacería, tienden a ser robustas y presentar mandíbulas muy fuertes, las principales seguidoras de esta forma de cazar son las especies de la familia Boidae.
  • 14.  CONSTRICCION: Consiste en la implementación de su fuerza muscular para destruir el sistema óseo y respiratorio de la victima, igualmente utilizado principalmente por los integrantes de la familia Boidae.
  • 15.  NIDOS Y HUEVOS: Serpientes no muy corpulentas, de mandíbulas muy flexibles, principalmente los de la familia Colubridae, Tropidophiidae y algunos individuos de Acrochordidae.
  • 16. SEÑUELO: Consiste en la utilización de la parte final de su cuerpo, que puesto a que tiende a ser de un color muy claro (casi blanco) se asemeja a una presa para aves y anfibios, con lo cual atraen a la presa y la atrapan. Método exclusivo del género Acanthophis de las familias Viperidae y Colubridae.
  • 17.  MIMETISMO: Camuflarse con su ambiente. Individuos de Boidae, Elapidae, Tropid ophiidae, Typhlopidae, V iperidae y Colubridae, pueden utilizar este mecanismo.
  • 18. Tiempo evolutivo entre 60 y 80 millones de años, a partir de proteínas inocuas alteradas (24≠), cuya función principal es hacer que los cuerpos de sus victimas se vuelvan contra ellos mismo. Origen secretor, actualmente modificados de estructuras estables.
  • 19. Veneno Inoculado, Actividad, Punto de inoculación. Toxina de la Glándula Parótida + saliva + Veneno Almacenado. Absorcion Linfatica.
  • 20. Elementos neurotóxicos (o neurotoxinas, o toxinas nerviosas), que dañan en mayor o menor grado las células del tejido nervioso y poseen cierta actividad específica respecto a varios sectores del sistema nervioso; determinan la parálisis de algún centro, casi siempre respiratorio, y causan la muerte del ejemplar atacado. Elementos hemotóxicos, con capacidad para destruir las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos, de modo que causan gravísimas hemorragias. A ello se agrega la acción coadyuvante de sustancias especiales anticoagulantes que impide que la sangre coagule.
  • 21. Elementos coagulantes, que, al originar coágulos, provocan la oclusión de vasos sanguíneos. Hemolisinas, que destruyen los glóbulos rojos de la sangre. Leucolisinas, que ejercen una acción análoga a la de las hemolisinas, pero sobre los glóbulos blancos. Citolisinas, que atacan las células de los tejidos, en especial las hepáticas y las renales. Sustancias que favorecen la difusión de las bacterias. Enzimas especiales que contribuyen a que el Reptil pueda digerir las proteínas de las células atacadas.
  • 22. Neurotoxinas: bloquean la transmisión neuromuscular uniéndose al receptor colinérgico presente en las fibras musculares esqueléticas, tales como el curare.  Toxinas: bloquean ciertos receptores colinérgicos del sistema nervioso central.  Neurotóxicas: bloquean la transmisión neuromuscular impidiendo que las terminaciones nerviosas liberen acetilcolina. Pueden interactuar con un canal de potasio sensible al voltaje.
  • 23. Cardiotoxinas: alteran las membranas plasmáticas de ciertas células -fibras cardiacas, células excitables, etc.- descomponiéndolas. Provocan paro cardiaco.  Sarafotoxinas: potentes vasoconstrictoras que afectan al conjunto del sistema cardiovascular. Provocan paro cardiaco.  Miotoxinas: provocan la degeneración de las fibras musculares interactuando con un canal de sodio dependiente del voltaje. Provocan la degeneración de las fibras musculares.  Hemorraginas: provocan hemorragias muy graves por alteración de las paredes vasculares.  Dendrotoxinas: aumentan la cantidad de acetilcolina liberada por las terminaciones nerviosas. Pueden interactuar con un canal de potasio sensible al voltaje.
  • 24. No todas las veces las serpientes son las que ponen las reglas, “para alguien fuerte siempre hay algo a alguien más fuerte”.
  • 25.  VOMITAR: Cuando ya han cazado las serpientes quedan muy pesadas dependiendo la presa, y para el momento de escapar lo que hacen es devolver la presa y huir.
  • 26.  LATIGAZO: Cuando la serpiente es proporcional al tamaño del atacante, toma una postura en donde recoge la parte de adelante y deja estirada la parte final de su cuerpo para con el impulso de su peso, proporcionar un golpe al adversario.
  • 27. CAMUFLAJE: Algunas serpientes como la rabo de ají, simulan tener dos cabezas, el caso de la serpiente Micrurus mipartitus semipartitus marina, además de tener éste mecanismo presentan un cuerpo tan delgado que al cambiar de dirección desaparecen en el mar. Otras utilizan el medio ambiente para aprovechar su color y escapar.