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“Muy recientemente nos hemos enterado de que la
naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos; y hemos
sabido que, como nosotros, puede morir asesinada.”
Galeano, E. (1994) Úselo y tírelo: el mundo visto desde una ecología
latinoamericana.
“Lo cierto es que el número de criaturas vivientes
diferenciables casi supera a la imaginación.”
Huxley, T. H. (1859)
“Cegada por la ignorancia e interesada exclusivamente en
sí misma, la humanidad está destruyendo la Creación.
Hay tiempo todavía para asumir nuestras obligaciones,
hacia el mundo natural, que son también obligaciones
con las generaciones futuras.”
Wilson, E.O. (2006) La Creación.
¿Qué es la sistemática?
Taxonomía: nomenclatura botánica
¿Por qué es importante la sistemática?
Biodiversidad en crisis: ¿Cuántas especies se pierden
en la actualidad? ¿Por qué?
¿Qué medidas se pueden tomar
para la conservación de la biodiversidad?
¿Qué es y qué importancia tiene la biodiversidad?
Componentes de la
diversidad biológica:
¿Qué es la biodiversidad?
‘Variedad y variabilidad de los seres vivos y de los
ecosistemas que integran’
genes
ecosistemas especies
Importancia de la biodiversidad
Ética, estética, científica, económica, ecológica
Cuestión ética (biofilia)
Valor cultural y
recreativo, estético
Alimentos
Medicamentos
Materias primas
Recursos genéticos
Servicios esenciales:
Regulación de los gases
Regulación hídrica
Regulación climática
Retención de sedimentos
Conservación de suelos
Refugio de especies
Control biológico
Hedera helix “Hiedra”
Uso: Antitusivo, espasmolítico, mucolítico,
expectorante.
Se usa desde el S XIX para tratar enfermeda-
des respiratorios (saponina: α hederina).
● 85% de la medicina popular usa productos extraídos de plantas
● +25 % de las medicinas recetadas usa productos extraídos de plantas
Ginkgo biloba “Árbol de los 40 escudos”
Uso: tratamiento de trastornos circulatorios
por envejecimiento. Neuroprotector, antioxi-
dante, vasodilatador, para ayudar a la memo-
ria (flavonas, lactonas terpénicas y fitosteroles).
Artemisia annua “Ajenjo silvestre”
Uso: Antimalárico. Se ha empezado a usar
ante la resistencia a la quinina del plasmodio
(artemisina).
¿Cuántas plantas vasculares se describieron
durante 2016? Unas 1730 nuevas especies
Manihot debilis M. Mend. & T.V. Cavalc. (Euforbiáceas)
Origen: Goias, Brasil.
Uso potencial: crear nuevas variedades de “mandioca”
(Manihot esculenta Crantz), resistentes al cambio
climático y a enfermedades.
Englerophyton paludosum L. Gaut., Burgt
& O. Lachenaud (Sapotáceas)
Origen: selvas de Koorup (Camerúm) y
sur de Nigeria.
Uso: comestible.
Número de especies descriptas
‘cerca de 1.600.000 de especies descriptas’
• Ocupan el 2,3%
de la superficie del planeta
•Concentran el 60% de las
plantas con flores, mamíferos,
reptiles, aves y anfibios
¿Por dónde empezar?
Hotspots o áreas álgidas
de la biodiversidad,
son 34 regiones críticas
[Myers, N. 1988-2000; Wilson, E.O. 2006]
3.000 spp.
vegetales
3.500 spp.
vegetales (25 %
endemismos
10.000 spp. vegetales
(25 % endemismos)
Queda tan
sólo el 5 %
Bosques de
África
Occidental
Estimaciones actuales sobre la extinción de especies
(Wilson, E. O. 2006. La creación, Ed. Katz)
Tasa de extinción promedio (a lo largo de los períodos geológicos):
por grupo taxonómico: 0,1 a 1 especie por millón de especies / año
Tasa de aparición de especies nuevas promedio (a lo largo de los
períodos geológicos, actual y futura): del mismo orden, 1 especie por
millón de especies / año
Tasa de extinción promedio actual (según las estimaciones menos
alarmistas): 100 especies por millón de especies / año
Tasa de extinción esperada para cuando desaparezcan de algunos
ecosistemas (en los próximos decenios): 1000 [¿10.000?] especies por
millón de especies / año
“La vida de este planeta ya no puede soportar más saqueo...” Wilson 2006: 148
Extinción del Holoceno “impacto humano”
Era Eremozoica “Era de la Soledad” [HIPSS]
La acción del hombre se ha convertido en la principal fuerza
reductora de la diversidad biológica a través de (HIPSS):
• Destrucción y fragmentación de Hábitats naturales
• Especies Invasoras
• Polución, contaminación
• Superpoblación
• Sobreexplotación
Crisis de la biodiversidad
‘Extinción de especies a una tasa que es mayor que la extinción natural’
Destrucción de Hábitats naturales
Bosques y selvas en nuestro país: Incendios y deforestación
Yungas devastadas y reemplazadas por caña de
azúcar en Tucumán.
Censo forestal 1935: 110 millones de
hectáreas (39% de la superficie del
territorio nacional).
2004: 33 millones de hectáreas (12% del
territorio).
HOY: 31 millones de hectáreas
¼ de la población pobre del mundo depende de los bosques
Sobreexplotación agrícolo-ganadera
23,6 millones de ha
cultivadas con
transgénicos (soja,
maíz, algodón y papa).
3ro en el mundo:
21 millones de ha son
cultivadas con soja (40
millones tn para
2018/19)
Cultivo de transgénicos-2005
Cultivos genéticamente modificados (GM)
Introducción de especies exóticas
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
69-72 73-76 77-80 81-84
años
85-88 89-92 93-96
%
de
trabajos
taxonómicos
Biodiversidad en crisis, carrera contra la extinción
¿Qué medidas podemos tomar?
● Descubrir y hacer un recuento total de las especies.
● Usar la filogenia como principio ordenador para lograr una clasificación.
● Reunir el conocimiento en bases de datos (Tropicos, Enciclopedy of Life).
● Uso sustentable de la biodiversidad.
1. Aumentar el conocimiento
Porcentaje de trabajos taxonómicos
en 40 años
2. Conservar la diversidad biológica
• Conservación “in situ”
- Parque Nacionales
- Áreas protegidas
• Conservación “ex situ”
- Banco de semillas
- Cultivo in vitro
- Colecciones vivas:
Jardines botánicos
Conservación “ex situ”
Cultivo in vitro Banco de semillas (1000)
Hay más de 3.000 variedades de papas en Perú.
Jardines botánicos
26 constituidos
6 en proyecto
Conservación con técnicas
de cultivo in vitro, que
permite desarrollar nuevas
variedades.
Conservación por medio de
semillas, que permiten obtener
un mayor rendimiento y
resistencia a plagas y
enfermedades.
Bóveda Global de Semillas de Svaldbard (SGSV)
(Isla de Spitsbergen, Noruega – 2008).
● Capacidad para 4,5 millones de muestras.
● Cada muestra 500 semillas.
● Arroz: 70.000 variedades, de 100
países.
● Mayor colección de cereales
y legumbres.
● Temperatura: -18 °C
Conservación “in situ”
Talampaya
Iguazú
Nahuel Huapi
Calilegua
Herbarios:
colecciones de plantas
desecadas, preservadas e
identificadas (20% por describir)
¿Qué es la sistemática?
Taxonomía: nomenclatura botánica
¿Por qué es importante la sistemática?
Sistemática:
“Estudio científico de las clases y diversidad de los organismos y de todas las
relaciones entre ellos”; “Ciencia de la diversidad de los organismos”; “Estudio
de la diversidad biológica que existe hoy en la Tierra y su historia evolutiva”
Estudio
teórico y
práctico de la
clasificación
Taxonomía Clasificación
Ordenar las
especies de acuerdo
a su filogenia
Establecer las
relaciones de
parentesco entre
las especies
Filogenia
Reconocer,
describir y dar
nombre
científico a los
taxones
especie o
grupo de especies
(=taxon)
Filogenia=historia evolutiva
Taxonomía: estudio teórico y práctico de la clasificación,
incluyendo sus bases, principios, procedimientos y reglas.
Linneo
(1707-1778)
Nomenclatura biológica
Asignar nombres científicos a los organismos, en
este caso a las plantas (1753)
Nombre científico
1. Nomenclatura binomial
Nombre científico =
nombre genérico + epíteto específico + sigla del autor
Nombres científicos en latín o latinizados
Ej.: nombre del ‘Trigo pan’: Triticum aestivum Linneo
1753
Nombres científicos (n.c.) vs
Nombres vulgares (n.v.)
Una misma planta puede tener
diferentes nombres vulgares,
pero tiene un solo nombre
científico correcto
Persea americana Miller
“Avocado”, “Aguacate”, “Abacate”
(México)
“Palta” (Argentina, Bolivia, Chile,
Perú y Uruguay)
Nombres científicos (n.c.) vs Nombres vulgares (n.v.)
Dos o más plantas no relacionadas pueden tener el mismo nombre vulgar
Larix decidua Mill. “Alerce” Fitzroya cupressoides I. M. Johnst.
“Alerce”, “Lahuán”
Pináceas Cupresáceas
Taxonomía
Linneo
(1707-1778)
1753
2. Categorías taxonómicas (7 principales)
[=División]
[100 spp.,
no 5000]
Taxonomía
Hay un solo nombre correcto para cada taxón.
El nombre correcto de cada taxón es el primero
que fue publicado en regla (basónimo).
Los restantes nombres asignados a la misma
planta son sinónimos.
Principio de prioridad
Taxonomía
Principio de prioridad
primero que
fue publicado
sinónimos
(nombres diferentes que se aplican a
un mismo taxón)
Jacaranda mimosifolia
D. Don 1822
Jacaranda filicifolia Seem. 1823
Jacaranda chelonia Griseb. 1874
“Jacarandá” o “tarco”
Nueva combinación - Basónimo
nueva combinación:
Tipuana tipu (Bentham) Kuntze 1898
basónimo Machaerium tipu Bentham 1853
“Tipa blanca”
Taxonomía
Homónimos: nombres iguales que se
aplican a taxones diferentes
Jeffreya Cabrera 1978
Jeffreya Wild 1974
Jeffreya palustris Wild 1974
nuevo nombre:
Neojeffreya Cabrera 1978
Conyza decurrens Linneo 1763
Jeffreya decurrens (Linneo) Cabrera 1978
Descripción de una nueva especie
TIPO: VENEZUELA: BOLÍVAR: Municipio Gran
Sabana. Hábitat: Bosques mesotérmicos de Sierra de
Lema. Lugar de colección: Bosque 30-35 m de alto a
orilla de la carretera El Dorado-Santa Elena de Uairén,
km 128, frente a la cantera Dell’Acqua. 5° 57’35" Lat. N,
61 °25’ 29" Long. O, 1435 m snm. 26/10/1997 (fr.). E.
Sanoja, O. Buriticá & C. Avila 4.750 (holótipo: GUYN,
unicata). Nombres: Perepodek (pemón: Arekuna).
Arbor 24-metralis, 25 cm DAP, trunco
cylindraceo non fulcrato, cortice brunneo-griseo,
12-15 mm crasso, lenticellis stomatiformibus
verticaliter digestis. Noduli radiculares usque 1,1
mm diametro, copiosi. Coma contracta, laxa, ramis
usque 2,5 m longis. Folia trifoliata in junioribus
usque 2-4 altis, simplicia in plantis majoribus,
obovata in arboribus adultis, petiolata, petiolo 2-15
mm longo, 2-4 mm lato. Lamina coriacea, 4-17 cm
longa, 2-7 lata, basi cuneata, apice ex acuminato
obtusa, supa glabra, costa prominula, venis
utrinque 8-10, impressis, subtus indumento
stellulato vestita, costa venisque prominentibus.
Stipulae triangulares, 7-8 mm longae, 6-7 latae,
cito deciduae, pilis stellulatis dense vestitae. Flores
haud vidi. Fructus axillares subterminales in
ramulis brevibus, inmaturi dilute virides brunneo-
striati, sphaericoellipsoidales, apice oblique
acuminati, trivalves, uniloculares, 12 cm longi, 7,5
diametro, pedunculo 25 mm longo, 8 mm lato.
Semen unicum, e pyriformi ovatum, 7 cm longum,
5,7 cm diametro, arillo 3 mm crasso, subcremoso,
oleoso.
Acta Venezuélica Año ..... Volumen...... Pág.
Diagnosis
Catostemma lemense Sanoja, sp. nov. 1. N.c.: binomial y en latín
2. Designar un ejemplar tipo
3. Diagnosis en latín/inglés (2012)
4. Efectivamente publicada
Taxonomía
Método del tipo – 1935 -
Holotipo:
ejemplar único de herbario que designa el autor de la especie
Isotipo:
ejemplar duplicado del holotipo
Paratipo:
ejemplar (aparte del holotipo) citado por el autor en la diagnosis original
Sintipos:
ejemplares citados por el autor en la diagnosis original antes de 1935
Lectotipo:
ejemplar seleccionado por un especialista entre los sintipos o isotipos
Neotipo:
ejemplar designado por un especialista cuando falta por completo el material tipo
“La vida en este planeta ya no puede soportar más saqueo.
Aparte del imperativo moral de salvar la Creación que nos
imponen la religión y la ciencia por igual, la conservación
de la biodiversidad es la mejor empresa económica que se
ha planteado la humanidad desde la invención de la
agricultura.” (E. O. Wilson, 2006).
¿Qué es la sistemática?
Taxonomía: Nomenclatura botánica
¿Por qué es importante la sistemática?
Biodiversidad en crisis: ¿Cuántas especies se pierden
en la actualidad? ¿Porqué?
¿Qué medidas se pueden tomar
para la conservación de la biodiversidad?
¿Qué es y qué importancia tiene la biodiversidad?
1º clase. TEÓRICO-PRÁCTICO Nº 1
Cuestionario sobre Taxonomía: TEMA 1
1. El uso correcto del nombre científico del “quebracho colorado chaqueño” es:
a. Schinopsis Balansae Engl.
b. schinopsis balansae
c. Schinopsis balansae Engl.
d. Schinopsis balansae
e. Schinopsis balansae Engl.
f. Schinopsis Balansae Engl.
2.Todos los taxa siguientes corresponden a la ubicación sistemática del “algodón”. Indique a qué categoría
taxonómica corresponde cada uno y ordénelos jerárquicamente.
Malvaceae; Dicotiledóneas; Gossypium; Malvales; Gossypium hirsutum L.; Angiospermas
3. ¿Cuál es el estatus de los siguientes pares de nombres y cuál puede seguir usándose válidamente?
a. Hamiltonia Roxbl. (1814) Fam. Rubiaceae y
Hamiltonia Sprengel (1825) Fam. Santalaceae
b. Por una parte Bentham (1844) describe una especie bajo el nombre de Amaranthus urceolatus. Por
otra, Andersson (1853) describe otra especie bajo el nombre de Scleropus urceolatus, que según J.T.
Howell (1933) pertenece también al género Amaranthus ¿Qué problema se plantea al trasladar este
segundo taxón al género Amaranthus? ¿Cómo se resuelve?
4. Si los siguientes nombres corresponden al mismo taxon, indique cuál es el nombre correcto que debe
aplicarse a la especie en consideración y en qué principio se basa su decisión.
Stipa argentina Speg. (1901)
Stipa tenuis var. papillosa Hackel (1911)
Stipa puelches Speg. (1925)
Stipa tenuis Phil. (1870)
5. La especie Heterothalamus boliviensis fue descripta por Weddell en 1856. Luego fue ubicada en el
género Psila por Cabrera en 1955 y posteriormente en el género Baccharis por este mismo autor en 1975.
¿Cuál es el nombre correcto y la combinación del autor?
6.La siguiente es una serie de ejemplares que aparecen en la descripción original de Baccharis
meridionalis Heering & Dusén: Dusén 3956, Dusén 4212, Dusén 7925 ¿Qué clase de tipo son?
7. La siguiente es una serie tipo de ejemplares que aparecen en la descripción de la especie Amaranthus
kloosianus: Hunziker 2630, Hunziker 2826, Hunziker 4808, Hunziker 4810, Hunziker 4821, Hunziker 5310
y Zabala 564. Si el ejemplar de herbario Hunziker 2826 fue designado como holotipo ¿Qué clase de tipos
son los restantes ejemplares?
1º clase. TEÓRICO-PRÁCTICO Nº 1
Cuestionario sobre Taxonomía: TEMA 2
1. El uso correcto del nombre científico del “cacao” es:
a. Theobroma Cacao L.d. Theobroma Cacao L.
b. theobroma cacao L. e. Theobroma cacao L.
c. Theobroma cacao L.f. THEOBROMA CACAO L.
2.Todos los taxones siguientes corresponden a la ubicación taxonómica del °centeno°. Indique a qué
categoría taxonómica pertenece cada uno de ellos y ordénelos jerárquicamente.
Monocotiledóneas; Secale; Poaceae; Secale cereale L.; Glumiflorales; Festucoideae.
3. ¿Cuál es el estatus de los siguientes pares de nombres y cuáles se pueden seguir usando válidamente?
a.Astragalus rhyzanthus Boissier (1843) y Astragalus rhyzanthus Royle (1835) Ambas pertenecientes a la
familia Leguminosae.
b.Si en 1902 Spegazzini designa a una especie con el nombre de Amaranthus vulgatissimus y en 1914
Thellung le asigna ese mismo nombre a otra especie ¿qué constituyen ese par de nombres? ¿cuál de ellos
se debe tomar como correcto y por qué?
4. Si todos estos nombres pertenecen a una misma especie de Dicotiledóneas, que según Druce pertenece
al género Centaurium ¿Cómo debe llamarse y por qué?
Gentiana centaurium L. (1753)
G. pulchella Swartz (1786)
Erythraea ramosissima Pers. (1805)
E. pulchella Pries. (1814)
5.Hebeclinium hecatanthum fue descripta por DeCandolle en 1836. Luego Baker (en 1876) sostiene que
esta especie pertenece al género Eupatorium. Si en 1971 R.M. King & H. Robinson ubican a esta especie
en el género Urolepis, ¿cómo será el nombre de esta especie y cuál la sigla del autor? ¿qué pasan a ser los
otros dos nombres?
6. ¿Cuál es el basónimo de Baccharis spartioides (De Candolle) Remy?
a. Pseudobaccharis spartioides (De Candolle) Cabrera (1944)
b. Heterothalamus spartioides De Candolle (1838)
c. Baccharis sarophora Philippi (1861)
7. La siguiente es una serie de ejemplares que aparecen en la descripción original de Amaranthus
graecizans var. pubescens Uline & W.L. Bray: J. Torrey 457, F
. H. Knowlton 198, A. Fendler 731, E. L.
Greene 185, Bigelow s.n. y Jones 3978. Si el autor original no designa tipo ¿Qué clase de tipo es el
ejemplar E.L. Greene 185 si es designado posteriormente por otro autor como tipo de la especie?

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  • 1. “Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos; y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada.” Galeano, E. (1994) Úselo y tírelo: el mundo visto desde una ecología latinoamericana. “Lo cierto es que el número de criaturas vivientes diferenciables casi supera a la imaginación.” Huxley, T. H. (1859) “Cegada por la ignorancia e interesada exclusivamente en sí misma, la humanidad está destruyendo la Creación. Hay tiempo todavía para asumir nuestras obligaciones, hacia el mundo natural, que son también obligaciones con las generaciones futuras.” Wilson, E.O. (2006) La Creación.
  • 2. ¿Qué es la sistemática? Taxonomía: nomenclatura botánica ¿Por qué es importante la sistemática? Biodiversidad en crisis: ¿Cuántas especies se pierden en la actualidad? ¿Por qué? ¿Qué medidas se pueden tomar para la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es y qué importancia tiene la biodiversidad?
  • 3. Componentes de la diversidad biológica: ¿Qué es la biodiversidad? ‘Variedad y variabilidad de los seres vivos y de los ecosistemas que integran’ genes ecosistemas especies
  • 4. Importancia de la biodiversidad Ética, estética, científica, económica, ecológica Cuestión ética (biofilia) Valor cultural y recreativo, estético Alimentos Medicamentos Materias primas Recursos genéticos Servicios esenciales: Regulación de los gases Regulación hídrica Regulación climática Retención de sedimentos Conservación de suelos Refugio de especies Control biológico
  • 5. Hedera helix “Hiedra” Uso: Antitusivo, espasmolítico, mucolítico, expectorante. Se usa desde el S XIX para tratar enfermeda- des respiratorios (saponina: α hederina). ● 85% de la medicina popular usa productos extraídos de plantas ● +25 % de las medicinas recetadas usa productos extraídos de plantas Ginkgo biloba “Árbol de los 40 escudos” Uso: tratamiento de trastornos circulatorios por envejecimiento. Neuroprotector, antioxi- dante, vasodilatador, para ayudar a la memo- ria (flavonas, lactonas terpénicas y fitosteroles). Artemisia annua “Ajenjo silvestre” Uso: Antimalárico. Se ha empezado a usar ante la resistencia a la quinina del plasmodio (artemisina).
  • 6. ¿Cuántas plantas vasculares se describieron durante 2016? Unas 1730 nuevas especies Manihot debilis M. Mend. & T.V. Cavalc. (Euforbiáceas) Origen: Goias, Brasil. Uso potencial: crear nuevas variedades de “mandioca” (Manihot esculenta Crantz), resistentes al cambio climático y a enfermedades. Englerophyton paludosum L. Gaut., Burgt & O. Lachenaud (Sapotáceas) Origen: selvas de Koorup (Camerúm) y sur de Nigeria. Uso: comestible.
  • 7. Número de especies descriptas ‘cerca de 1.600.000 de especies descriptas’
  • 8. • Ocupan el 2,3% de la superficie del planeta •Concentran el 60% de las plantas con flores, mamíferos, reptiles, aves y anfibios ¿Por dónde empezar? Hotspots o áreas álgidas de la biodiversidad, son 34 regiones críticas [Myers, N. 1988-2000; Wilson, E.O. 2006] 3.000 spp. vegetales 3.500 spp. vegetales (25 % endemismos 10.000 spp. vegetales (25 % endemismos) Queda tan sólo el 5 % Bosques de África Occidental
  • 9. Estimaciones actuales sobre la extinción de especies (Wilson, E. O. 2006. La creación, Ed. Katz) Tasa de extinción promedio (a lo largo de los períodos geológicos): por grupo taxonómico: 0,1 a 1 especie por millón de especies / año Tasa de aparición de especies nuevas promedio (a lo largo de los períodos geológicos, actual y futura): del mismo orden, 1 especie por millón de especies / año Tasa de extinción promedio actual (según las estimaciones menos alarmistas): 100 especies por millón de especies / año Tasa de extinción esperada para cuando desaparezcan de algunos ecosistemas (en los próximos decenios): 1000 [¿10.000?] especies por millón de especies / año “La vida de este planeta ya no puede soportar más saqueo...” Wilson 2006: 148
  • 10. Extinción del Holoceno “impacto humano” Era Eremozoica “Era de la Soledad” [HIPSS]
  • 11. La acción del hombre se ha convertido en la principal fuerza reductora de la diversidad biológica a través de (HIPSS): • Destrucción y fragmentación de Hábitats naturales • Especies Invasoras • Polución, contaminación • Superpoblación • Sobreexplotación Crisis de la biodiversidad ‘Extinción de especies a una tasa que es mayor que la extinción natural’
  • 12. Destrucción de Hábitats naturales Bosques y selvas en nuestro país: Incendios y deforestación Yungas devastadas y reemplazadas por caña de azúcar en Tucumán. Censo forestal 1935: 110 millones de hectáreas (39% de la superficie del territorio nacional). 2004: 33 millones de hectáreas (12% del territorio). HOY: 31 millones de hectáreas ¼ de la población pobre del mundo depende de los bosques
  • 13. Sobreexplotación agrícolo-ganadera 23,6 millones de ha cultivadas con transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). 3ro en el mundo: 21 millones de ha son cultivadas con soja (40 millones tn para 2018/19) Cultivo de transgénicos-2005
  • 16. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 69-72 73-76 77-80 81-84 años 85-88 89-92 93-96 % de trabajos taxonómicos Biodiversidad en crisis, carrera contra la extinción ¿Qué medidas podemos tomar? ● Descubrir y hacer un recuento total de las especies. ● Usar la filogenia como principio ordenador para lograr una clasificación. ● Reunir el conocimiento en bases de datos (Tropicos, Enciclopedy of Life). ● Uso sustentable de la biodiversidad. 1. Aumentar el conocimiento Porcentaje de trabajos taxonómicos en 40 años 2. Conservar la diversidad biológica • Conservación “in situ” - Parque Nacionales - Áreas protegidas • Conservación “ex situ” - Banco de semillas - Cultivo in vitro - Colecciones vivas: Jardines botánicos
  • 17. Conservación “ex situ” Cultivo in vitro Banco de semillas (1000) Hay más de 3.000 variedades de papas en Perú. Jardines botánicos 26 constituidos 6 en proyecto Conservación con técnicas de cultivo in vitro, que permite desarrollar nuevas variedades. Conservación por medio de semillas, que permiten obtener un mayor rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades.
  • 18. Bóveda Global de Semillas de Svaldbard (SGSV) (Isla de Spitsbergen, Noruega – 2008). ● Capacidad para 4,5 millones de muestras. ● Cada muestra 500 semillas. ● Arroz: 70.000 variedades, de 100 países. ● Mayor colección de cereales y legumbres. ● Temperatura: -18 °C
  • 20. Herbarios: colecciones de plantas desecadas, preservadas e identificadas (20% por describir)
  • 21. ¿Qué es la sistemática? Taxonomía: nomenclatura botánica ¿Por qué es importante la sistemática?
  • 22. Sistemática: “Estudio científico de las clases y diversidad de los organismos y de todas las relaciones entre ellos”; “Ciencia de la diversidad de los organismos”; “Estudio de la diversidad biológica que existe hoy en la Tierra y su historia evolutiva” Estudio teórico y práctico de la clasificación Taxonomía Clasificación Ordenar las especies de acuerdo a su filogenia Establecer las relaciones de parentesco entre las especies Filogenia Reconocer, describir y dar nombre científico a los taxones especie o grupo de especies (=taxon) Filogenia=historia evolutiva
  • 23. Taxonomía: estudio teórico y práctico de la clasificación, incluyendo sus bases, principios, procedimientos y reglas. Linneo (1707-1778) Nomenclatura biológica Asignar nombres científicos a los organismos, en este caso a las plantas (1753) Nombre científico 1. Nomenclatura binomial Nombre científico = nombre genérico + epíteto específico + sigla del autor Nombres científicos en latín o latinizados Ej.: nombre del ‘Trigo pan’: Triticum aestivum Linneo 1753
  • 24. Nombres científicos (n.c.) vs Nombres vulgares (n.v.) Una misma planta puede tener diferentes nombres vulgares, pero tiene un solo nombre científico correcto Persea americana Miller “Avocado”, “Aguacate”, “Abacate” (México) “Palta” (Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay)
  • 25. Nombres científicos (n.c.) vs Nombres vulgares (n.v.) Dos o más plantas no relacionadas pueden tener el mismo nombre vulgar Larix decidua Mill. “Alerce” Fitzroya cupressoides I. M. Johnst. “Alerce”, “Lahuán” Pináceas Cupresáceas
  • 26. Taxonomía Linneo (1707-1778) 1753 2. Categorías taxonómicas (7 principales) [=División] [100 spp., no 5000]
  • 27. Taxonomía Hay un solo nombre correcto para cada taxón. El nombre correcto de cada taxón es el primero que fue publicado en regla (basónimo). Los restantes nombres asignados a la misma planta son sinónimos. Principio de prioridad
  • 28. Taxonomía Principio de prioridad primero que fue publicado sinónimos (nombres diferentes que se aplican a un mismo taxón) Jacaranda mimosifolia D. Don 1822 Jacaranda filicifolia Seem. 1823 Jacaranda chelonia Griseb. 1874 “Jacarandá” o “tarco”
  • 29. Nueva combinación - Basónimo nueva combinación: Tipuana tipu (Bentham) Kuntze 1898 basónimo Machaerium tipu Bentham 1853 “Tipa blanca”
  • 30. Taxonomía Homónimos: nombres iguales que se aplican a taxones diferentes Jeffreya Cabrera 1978 Jeffreya Wild 1974 Jeffreya palustris Wild 1974 nuevo nombre: Neojeffreya Cabrera 1978 Conyza decurrens Linneo 1763 Jeffreya decurrens (Linneo) Cabrera 1978
  • 31. Descripción de una nueva especie TIPO: VENEZUELA: BOLÍVAR: Municipio Gran Sabana. Hábitat: Bosques mesotérmicos de Sierra de Lema. Lugar de colección: Bosque 30-35 m de alto a orilla de la carretera El Dorado-Santa Elena de Uairén, km 128, frente a la cantera Dell’Acqua. 5° 57’35" Lat. N, 61 °25’ 29" Long. O, 1435 m snm. 26/10/1997 (fr.). E. Sanoja, O. Buriticá & C. Avila 4.750 (holótipo: GUYN, unicata). Nombres: Perepodek (pemón: Arekuna). Arbor 24-metralis, 25 cm DAP, trunco cylindraceo non fulcrato, cortice brunneo-griseo, 12-15 mm crasso, lenticellis stomatiformibus verticaliter digestis. Noduli radiculares usque 1,1 mm diametro, copiosi. Coma contracta, laxa, ramis usque 2,5 m longis. Folia trifoliata in junioribus usque 2-4 altis, simplicia in plantis majoribus, obovata in arboribus adultis, petiolata, petiolo 2-15 mm longo, 2-4 mm lato. Lamina coriacea, 4-17 cm longa, 2-7 lata, basi cuneata, apice ex acuminato obtusa, supa glabra, costa prominula, venis utrinque 8-10, impressis, subtus indumento stellulato vestita, costa venisque prominentibus. Stipulae triangulares, 7-8 mm longae, 6-7 latae, cito deciduae, pilis stellulatis dense vestitae. Flores haud vidi. Fructus axillares subterminales in ramulis brevibus, inmaturi dilute virides brunneo- striati, sphaericoellipsoidales, apice oblique acuminati, trivalves, uniloculares, 12 cm longi, 7,5 diametro, pedunculo 25 mm longo, 8 mm lato. Semen unicum, e pyriformi ovatum, 7 cm longum, 5,7 cm diametro, arillo 3 mm crasso, subcremoso, oleoso. Acta Venezuélica Año ..... Volumen...... Pág. Diagnosis Catostemma lemense Sanoja, sp. nov. 1. N.c.: binomial y en latín 2. Designar un ejemplar tipo 3. Diagnosis en latín/inglés (2012) 4. Efectivamente publicada
  • 32. Taxonomía Método del tipo – 1935 - Holotipo: ejemplar único de herbario que designa el autor de la especie Isotipo: ejemplar duplicado del holotipo Paratipo: ejemplar (aparte del holotipo) citado por el autor en la diagnosis original Sintipos: ejemplares citados por el autor en la diagnosis original antes de 1935 Lectotipo: ejemplar seleccionado por un especialista entre los sintipos o isotipos Neotipo: ejemplar designado por un especialista cuando falta por completo el material tipo
  • 33. “La vida en este planeta ya no puede soportar más saqueo. Aparte del imperativo moral de salvar la Creación que nos imponen la religión y la ciencia por igual, la conservación de la biodiversidad es la mejor empresa económica que se ha planteado la humanidad desde la invención de la agricultura.” (E. O. Wilson, 2006).
  • 34. ¿Qué es la sistemática? Taxonomía: Nomenclatura botánica ¿Por qué es importante la sistemática? Biodiversidad en crisis: ¿Cuántas especies se pierden en la actualidad? ¿Porqué? ¿Qué medidas se pueden tomar para la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es y qué importancia tiene la biodiversidad?
  • 35. 1º clase. TEÓRICO-PRÁCTICO Nº 1 Cuestionario sobre Taxonomía: TEMA 1 1. El uso correcto del nombre científico del “quebracho colorado chaqueño” es: a. Schinopsis Balansae Engl. b. schinopsis balansae c. Schinopsis balansae Engl. d. Schinopsis balansae e. Schinopsis balansae Engl. f. Schinopsis Balansae Engl. 2.Todos los taxa siguientes corresponden a la ubicación sistemática del “algodón”. Indique a qué categoría taxonómica corresponde cada uno y ordénelos jerárquicamente. Malvaceae; Dicotiledóneas; Gossypium; Malvales; Gossypium hirsutum L.; Angiospermas 3. ¿Cuál es el estatus de los siguientes pares de nombres y cuál puede seguir usándose válidamente? a. Hamiltonia Roxbl. (1814) Fam. Rubiaceae y Hamiltonia Sprengel (1825) Fam. Santalaceae b. Por una parte Bentham (1844) describe una especie bajo el nombre de Amaranthus urceolatus. Por otra, Andersson (1853) describe otra especie bajo el nombre de Scleropus urceolatus, que según J.T. Howell (1933) pertenece también al género Amaranthus ¿Qué problema se plantea al trasladar este segundo taxón al género Amaranthus? ¿Cómo se resuelve? 4. Si los siguientes nombres corresponden al mismo taxon, indique cuál es el nombre correcto que debe aplicarse a la especie en consideración y en qué principio se basa su decisión. Stipa argentina Speg. (1901) Stipa tenuis var. papillosa Hackel (1911) Stipa puelches Speg. (1925) Stipa tenuis Phil. (1870) 5. La especie Heterothalamus boliviensis fue descripta por Weddell en 1856. Luego fue ubicada en el género Psila por Cabrera en 1955 y posteriormente en el género Baccharis por este mismo autor en 1975. ¿Cuál es el nombre correcto y la combinación del autor? 6.La siguiente es una serie de ejemplares que aparecen en la descripción original de Baccharis meridionalis Heering & Dusén: Dusén 3956, Dusén 4212, Dusén 7925 ¿Qué clase de tipo son? 7. La siguiente es una serie tipo de ejemplares que aparecen en la descripción de la especie Amaranthus kloosianus: Hunziker 2630, Hunziker 2826, Hunziker 4808, Hunziker 4810, Hunziker 4821, Hunziker 5310 y Zabala 564. Si el ejemplar de herbario Hunziker 2826 fue designado como holotipo ¿Qué clase de tipos son los restantes ejemplares?
  • 36. 1º clase. TEÓRICO-PRÁCTICO Nº 1 Cuestionario sobre Taxonomía: TEMA 2 1. El uso correcto del nombre científico del “cacao” es: a. Theobroma Cacao L.d. Theobroma Cacao L. b. theobroma cacao L. e. Theobroma cacao L. c. Theobroma cacao L.f. THEOBROMA CACAO L. 2.Todos los taxones siguientes corresponden a la ubicación taxonómica del °centeno°. Indique a qué categoría taxonómica pertenece cada uno de ellos y ordénelos jerárquicamente. Monocotiledóneas; Secale; Poaceae; Secale cereale L.; Glumiflorales; Festucoideae. 3. ¿Cuál es el estatus de los siguientes pares de nombres y cuáles se pueden seguir usando válidamente? a.Astragalus rhyzanthus Boissier (1843) y Astragalus rhyzanthus Royle (1835) Ambas pertenecientes a la familia Leguminosae. b.Si en 1902 Spegazzini designa a una especie con el nombre de Amaranthus vulgatissimus y en 1914 Thellung le asigna ese mismo nombre a otra especie ¿qué constituyen ese par de nombres? ¿cuál de ellos se debe tomar como correcto y por qué? 4. Si todos estos nombres pertenecen a una misma especie de Dicotiledóneas, que según Druce pertenece al género Centaurium ¿Cómo debe llamarse y por qué? Gentiana centaurium L. (1753) G. pulchella Swartz (1786) Erythraea ramosissima Pers. (1805) E. pulchella Pries. (1814) 5.Hebeclinium hecatanthum fue descripta por DeCandolle en 1836. Luego Baker (en 1876) sostiene que esta especie pertenece al género Eupatorium. Si en 1971 R.M. King & H. Robinson ubican a esta especie en el género Urolepis, ¿cómo será el nombre de esta especie y cuál la sigla del autor? ¿qué pasan a ser los otros dos nombres? 6. ¿Cuál es el basónimo de Baccharis spartioides (De Candolle) Remy? a. Pseudobaccharis spartioides (De Candolle) Cabrera (1944) b. Heterothalamus spartioides De Candolle (1838) c. Baccharis sarophora Philippi (1861) 7. La siguiente es una serie de ejemplares que aparecen en la descripción original de Amaranthus graecizans var. pubescens Uline & W.L. Bray: J. Torrey 457, F . H. Knowlton 198, A. Fendler 731, E. L. Greene 185, Bigelow s.n. y Jones 3978. Si el autor original no designa tipo ¿Qué clase de tipo es el ejemplar E.L. Greene 185 si es designado posteriormente por otro autor como tipo de la especie?