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Bio 112
Dra. María Lázaro
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ANATOMIA Y FISIOLOGIA COMPARADA
• Las estructuras similares de los organismos
eran el resultado de la transmutación, donde
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LA EMBRIOLOGIA COMPARADA
• Al observar embriones de diversos
organismos, como por ejemplo vertebrados se
puede ver el parecido entre unos y otros
Evidencias de la Evolución
Embriología
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• LAS PRUEBAS DE CARÁCTER GENÉTICO
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Fig. 23-2, p. 488
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Diversidad animal
Criterios de clasificación
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• Simetría corporal
Radial Bitateral
• Tipo de cavidad del cuerpo
acelomado pseudocelomado eucelomados
• Patrón de desarrollo embrionario
• Patrón de segmentación
Fig. 29-3, p. 623
Fig. 29-3a, p. 623
Radial symmetry (top view)
Fig. 29-3c, p. 623
Dorsal
Frontal
section
Caudal
Anterior Posterior
Cephalic
Ventral
Cross (or transverse) section
Bilateral symmetry (lateral view)
Fig. 29-3d, p. 623
Dorsal
Sagittal section
Medial
Frontal
section
Lateral
Ventral
Bilateral symmetry (front view)
Fig. 29-4, p. 624
Fig. 29-4a, p. 624
Epidermis
(from ectoderm)
Muscle layer
(from
mesoderm)
(a) Acoelomate—flatworm (liver fluke).
Mesenchyme
(gelatin-like
tissue)
Epithelium (from
endoderm)
Fig. 29-4b, p. 624
Pseudocoelom
Epidermis
(from ectoderm)
Muscle layer
(from mesoderm)
Epithelium
(from endoderm)
(b) Pseudocoelomate—nematode.
Fig. 29-4c, p. 624
Coelom
Epidermis
(from ectoderm)
Muscle layer
(from mesoderm)
Peritoneum
(from mesoderm)
Epithelium
(from endoderm)
Mesentery
(from mesoderm) (c) True coelomate—vertebrate.
Fig. 29-5, p. 625
Fig. 29-6, p. 626
Fig. 29-6, p. 626
Schizocoely —
characteristic of
protostomes
Enterocoely —
characteristic of
deuterostomes
Ectoderm Ectoderm
Developing
mesoderm
Blastopore
Presumptive
mesoderm
Enterocoelic pouch
Endoderm
Mesoderm Ectoderm
Endoderm
GutEctoderm
Developing coelom
(Schizocoel) Endoderm
Ectoderm
Gut
Mesoderm
Gut Coelom
(Enterocoel)
GutMesoderm
Coelom
Endoderm Mesentery
Epidermis (ectoderm)Coelom
Peritoneum
(mesoderm)
Muscle layer
(mesoderm)
Gut
Fig. 29-7, p. 627
Fig. 29-8a, p. 629
Parazoa Eumetazoa
Radiata Bilateria
Protostomia Deuterostomia
Lophotrochozoa Ecdysozoa
Choanoflagellates
Porifera
Cnidaria
Ctenophora
Platyhelminthes
Nemertea
Mollusca
Annelida
Lophophorate
phyla
Rotifera
Nematoda
Tardigrada
Onychophora
Arthropoda
Echinodermata
Hemichordata
Chordata
Segmentation
Segmentation
Segmentation
Deuterostome
pattern of development
Protostome pattern
of development
Radial
symmetry
Bilateral symmetry, three tissue
layers, body cavity
Tissues
Multicellularity
Choanoflagellate
ancestor
Filum Porífera
• Multicelular, acuáticos, mayormente marinos
• Variadas formas
• Coanocitos con flagelos, amebocitos
• Agua entra por poros y sale por osculum
• Partículas de alimento se digieren en
coanocitos o en amebocitos -digestión
intracelular
Porifera
• Intercambio de gases y excresión difusión por
cada célula
• Reproducción asexual y sexual
• Células ameboides secretan espícula consiste
de carbonato de calcio, sílica y proteína
Fig. 29-9, p. 630
Fig. 29-9a, p. 630
Fig. 29-9b, p. 630
Osculum
SpongocoelIncurrent
pores
Watermovement
Epidermal
cell
Porocyte
Spicule
Microvillus
Flagellum
Amoeboid cell in
mesohyl
Nucleus Collar cell
Collar
Filum Cnidarians
• Simetría radial y cavidad gastrovascular
• Solo una abertura
• Digestión intracelular y extracelular
• Dos formas: pólipo y medusa
• La mayoría marinos
Fig. 29-10, p. 633
Table 29-2, p. 632
Fig. 29-10a, p. 633
Mouth
Epidermis
Mesoglea
Gastrodermis
Gastrovascular
cavity
Class Hydrozoa (polyp)
Fig. 29-10b, p. 633
Mouth Mesoglea
Gastrodermis
Epidermis
Gastrovascular
cavity
Class Scyphozoa (medusa)
Fig. 29-10c, p. 633
Mouth
Epidermis
Mesoglea
Gastrodermis
Gastrovascular
cavity
Class Anthozoa (polyp)
Fig. 29-12, p. 634
Tentacles
Cnidocytes
(stinging cells)
1 mm Mouth
Egg (ovum)
Bud
Gastrovascular cavity
Ovary
Epidermis
Mesoglea
Gastrodermis
Fig. 29-13a, p. 635
Reproductive
polyp
Feeding
polyp
250 µm
LM of Obelia
Fig. 29-13b, p. 635
1 Reproductive polyps produce medusae
by budding asexually
Mouth Medusae
Tentacle
Feeding polyp
2 Free-swimming
medusae reproduce
sexually.
Medusa bud
Egg Sperm
Reproductive polyp
Gastrovascular
cavity
3 Zygote develops into
ciliated planula larva.
Planula larva
Polyp colony
4 Larva develops into polyp
that forms new colony.5 Colony grows as new polyps bud and
remain attached. Young
polyp colony
(b) Life cycle of Obelia.
Table 30-1, p. 642
• Simetría bilateral
• Acelomado
• Cefalización
• Triploblástico
• Tubo digestivo con una solo abertura y faringe
• Digestión extracelular
• Faringe-boca-cavidad gastrovascular
ramificada
Filum Platyhelminthes
Fig. 30-1, p. 642
Fig. 30-1ab, p. 642
Ganglia
Auricle
Eyespot
Nerve
Gastrovascular
cavity
Pharynx
Sheath
surrounding
pharynx
Mouth
1 mm
Auricle
Fig. 30-5, p. 646
Filum Nemertinea
• Grupo pequeño
• Gusanos con probocis
• Separación sistema digestivo y circulatorio
• Mayoría carnívoros
Fig. 30-16, p. 655
Ecdysozoa
Parazoa
Radiata
Lophotrochozoa
Nematoda
Arthropoda
Deuterostomia
Choanoflagellate
ancestor
250 µm
Filum Nematoda
• Gusanos redondos Ej. Ascaris
• Pseudoceloma
• Bilateral
• No sistema circulatorio
• Sistema digestivo completo: dos aberturas
• Boca-faringe-intestino-ano
• Importancia ecológica,consumidores de
materia orgánica
Fig. 30-17, p. 656
Mouth
Pharynx
Dorsal nerve
Excretory
canal
Pharynx
Muscle of pharynx
wall
Excretory
gland
Pseudocoelom
Uterus
Ovary
Intestine
Vulva Excretory
canal
Muscle layer
Epidermis Ventral nerve
Cuticle (b) Cross section
Anus
(a) Longitudinal section
Filum Molusca
• Cuerpo blando, con pies viceral y concha
• Prostostomado
• Poseen rádula -dientes en la región de la boca
• Tubo digestivo completo
boca-cavidad oral-esófago-estómago-
intestino-ano
• Órganos
Table 30-2, p. 646
Fig. 30-6, p. 647
Fig. 30-6a, p. 647
Shell
Digestive
tract
Class Polyplacophora
Fig. 30-6b, p. 647
Shell
Digestive
tractFoot
Class Gastropoda
Fig. 30-6c, p. 647
Shell
Foot
Digestive
tract
Class Bivalva
Fig. 30-6d, p. 647
Internal
shell
Tentacles
(modified
foot)
Digestive
tract
Class Cephalopoda
Fig. 30-7, p. 648
Digestive tract
Cilia
Mouth
Nephridium
Mesodermal cells
Anus
Trochophore larva.
Etapa de larva en moluscos.
Fig. 30-9, p. 648
Shell
Anus
Mantle cavity
Mouth
Fig. 30-10, p. 649
Filum Anelida
• Gusanos segmentados -lombríz de tierra
• Gusanos segmentados
• Bilateral
• Eucelomados
• Sistema digestivo completo
• Boca-faringe-esófago-buche-molleja-intestino-
ano
Table 30-3, p. 649
Fig. 30-11, p. 650
Fig. 30-11 (a-c), p. 650
Fig. 30-12, p. 651
Fig. 30-12b, p. 651
Dorsal blood
vessel
Intestine
Metanephridia
Coelom
Ventral
blood vessel
Nerve cord
Filum Rotífera
• “wheel animals”
• Acuaticos, microscópicos, multicelulares
• Mayoría de agua dulce
• Pseudocelomados
• Corona de cilios
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Fig. 30-15, p. 654
Fig. 30-15a, p. 654
150 µm
Fig. 30-15b, p. 654
Crown of
cilla
Mouth
Pharynx (grinding
organ)
Digestive
glands
Stomach
Reproductive organ
Protonephridium
Intestine
Cuticle and
epidermis
Anus
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Filum Artropoda
• Más numerosos
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• Fusión de segmentos
• Sistema digestivo completo con glándulas
boca-estómago-intestino medio-intestino
posterior-ano
Fig. 30-18, p. 656
Trilobitos. Extintos habitaron el fondo del mar
Fig. 30-19, p. 658
Fig. 30-19 (1), p. 658
Ecdysozoa
Parazoa
Radiata
Lophotrochozoa
Nematoda
Arthropoda
Deuterostomia
Choanoflagellate
ancestor
Table 30-4, p. 657
Subfilos y clases de artrópodos
Fig. 30-20a, p. 658
Fig. 30-21b, p. 659
Fig. 30-23a, p. 661
Cephalothorax
Abdomen Thorax Head
Eye
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walking leg
Fig. 30-24, p. 661
Fig. 31-1 (1), p. 669
Deuterostomia
Parazoa
Radiata
Lophotrochozoa
Ecdysozoa
Echinodermata
Hemichordata
Chordata
Choanoflagellate
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Filum Equinodermata
• Radial (adultos)
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• Eucelomados
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• Esqueleto externo
• Sistema digestivo completo
boca-esófago-estómago(glándulas)-intestino-
ano
Fig. 31-1, p. 669
Clases del filum equinodermata
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Asteroidea
Ophiuroidea
Echinoidea
Holothuroidea
Fig. 31-1a, p. 669
Fig. 31-1b, p. 669
Fig. 31-1c, p. 669
Fig. 31-1d, p. 669
Fig. 31-1e, p. 669
Fig. 31-2a, p. 670
Stomach
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Filum Chordata
• Bilateral
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Fig. 31-3, p. 671
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Fig. 31-5, p. 672
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Fig. 31-5a, p. 672
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Vertebrata
Fig. 31-5d, p. 672
Pharynx
with slits
Incurrent
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Nerve cord
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Fig. 31-6, p. 673
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Fig. 31-6 (a-b), p. 673
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cord
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slits
Caudal fin
Intestine
Tentacles
Endostyle Atrium Gonads Atriopore Anus
Fig. 31-7, p. 675
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Cephalochordata
(lancelets)
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Urochordata
(tunicates)
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V e r t e b r a t e s
Table 31-1a, p. 676
Table 31-1b, p. 676
Fig. 31-10, p. 678
Climatius
Dinichthys
Fig. 31-12a, p. 679
Spleen Kidney
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Mouth
Pelvic
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Internal structure of a shark.
Tiburón
Fig. 31-13, p. 680
Kidney Ureter Caudal fin
Dorsal fins
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Brain
Nostril
Pharynx
Urinary
bladder
Stomach Pelvic fin Intestine Cloaca
Liver
Gonad
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Fig. 31-18, p. 683
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Fig. 31-19, p. 683
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Digestión
• Degradación del alimento a moléculas que
puedan ser utilizadas por las células
• Tipos:
intracelular
extracelular
Digestión
• Mecánica
• Enzimática
Absorción
• Moléculas pequeñas pasan la mucosa
intestinal y se transportan por la sangre hasta
las células
Fig. 46-4, p. 993
Fig. 46-5, p. 993
VISCERAL
PERITONEUM
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Villi
Blood vessels
SUBMUCOSA
Nerve fibers
MUCOSA
MUSCLE LAYER
Inner circular fibers Outer
longitudinal fibers
Fig. 46-8, p. 995
Esophagus
Relaxed
muscle layer
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contract,
constricting
passageway and
pushing bolus
ahead
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muscles contract,
shortening
passageway ahead
of the bolus
Relaxed muscle layer
Food bolus
Sphincter
closed
Sphincter
open
Stomach StomachA bolus is moved
through the
esophagus by
peristaltic
contractions.
When the sphincter
(ring of muscle) at
the entrance of the
stomach opens,
food enters the
stomach.
Fig. 46-10b, p. 997
Villi
Epithelial cells
lining villus
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Mucosa Openings of
intestinal glands
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  • 2. Evidencias de evolución ANATOMIA Y FISIOLOGIA COMPARADA • Las estructuras similares de los organismos eran el resultado de la transmutación, donde las nuevas especies que se formaban conservaban estructuras de sus antecesores.
  • 3.
  • 4. Evidencias de la Evolución - Homología
  • 5. Evidencias de evolución LA EMBRIOLOGIA COMPARADA • Al observar embriones de diversos organismos, como por ejemplo vertebrados se puede ver el parecido entre unos y otros
  • 6. Evidencias de la Evolución Embriología
  • 7. Evidencias de evolución • LAS PRUEBAS DE CARÁCTER GENÉTICO (MOLECULAR)
  • 8. Evidencias de la Evolución - DNA
  • 10. Fig. 23-6, p. 491 Africanwilddog (Lycaonpictus) Side-stripedjackal(Canis adustus) Black-backedjackal (Canismesomelas) Goldenjackal (Canisaureus) Dog (Canislupusfamiliaris) Graywolf (Canislupus) Coyote (Canislatrans) Ethiopianwolf (Canissimensis) Dhole (Cuonalpinus)
  • 11. Diversidad animal Criterios de clasificación • Organización Parazoa Eumetazoa • Simetría corporal Radial Bitateral • Tipo de cavidad del cuerpo acelomado pseudocelomado eucelomados • Patrón de desarrollo embrionario • Patrón de segmentación
  • 13. Fig. 29-3a, p. 623 Radial symmetry (top view)
  • 14. Fig. 29-3c, p. 623 Dorsal Frontal section Caudal Anterior Posterior Cephalic Ventral Cross (or transverse) section Bilateral symmetry (lateral view)
  • 15. Fig. 29-3d, p. 623 Dorsal Sagittal section Medial Frontal section Lateral Ventral Bilateral symmetry (front view)
  • 17. Fig. 29-4a, p. 624 Epidermis (from ectoderm) Muscle layer (from mesoderm) (a) Acoelomate—flatworm (liver fluke). Mesenchyme (gelatin-like tissue) Epithelium (from endoderm)
  • 18. Fig. 29-4b, p. 624 Pseudocoelom Epidermis (from ectoderm) Muscle layer (from mesoderm) Epithelium (from endoderm) (b) Pseudocoelomate—nematode.
  • 19. Fig. 29-4c, p. 624 Coelom Epidermis (from ectoderm) Muscle layer (from mesoderm) Peritoneum (from mesoderm) Epithelium (from endoderm) Mesentery (from mesoderm) (c) True coelomate—vertebrate.
  • 22. Fig. 29-6, p. 626 Schizocoely — characteristic of protostomes Enterocoely — characteristic of deuterostomes Ectoderm Ectoderm Developing mesoderm Blastopore Presumptive mesoderm Enterocoelic pouch Endoderm Mesoderm Ectoderm Endoderm GutEctoderm Developing coelom (Schizocoel) Endoderm Ectoderm Gut Mesoderm Gut Coelom (Enterocoel) GutMesoderm Coelom Endoderm Mesentery Epidermis (ectoderm)Coelom Peritoneum (mesoderm) Muscle layer (mesoderm) Gut
  • 24. Fig. 29-8a, p. 629 Parazoa Eumetazoa Radiata Bilateria Protostomia Deuterostomia Lophotrochozoa Ecdysozoa Choanoflagellates Porifera Cnidaria Ctenophora Platyhelminthes Nemertea Mollusca Annelida Lophophorate phyla Rotifera Nematoda Tardigrada Onychophora Arthropoda Echinodermata Hemichordata Chordata Segmentation Segmentation Segmentation Deuterostome pattern of development Protostome pattern of development Radial symmetry Bilateral symmetry, three tissue layers, body cavity Tissues Multicellularity Choanoflagellate ancestor
  • 25. Filum Porífera • Multicelular, acuáticos, mayormente marinos • Variadas formas • Coanocitos con flagelos, amebocitos • Agua entra por poros y sale por osculum • Partículas de alimento se digieren en coanocitos o en amebocitos -digestión intracelular
  • 26. Porifera • Intercambio de gases y excresión difusión por cada célula • Reproducción asexual y sexual • Células ameboides secretan espícula consiste de carbonato de calcio, sílica y proteína
  • 29. Fig. 29-9b, p. 630 Osculum SpongocoelIncurrent pores Watermovement Epidermal cell Porocyte Spicule Microvillus Flagellum Amoeboid cell in mesohyl Nucleus Collar cell Collar
  • 30. Filum Cnidarians • Simetría radial y cavidad gastrovascular • Solo una abertura • Digestión intracelular y extracelular • Dos formas: pólipo y medusa • La mayoría marinos
  • 33. Fig. 29-10a, p. 633 Mouth Epidermis Mesoglea Gastrodermis Gastrovascular cavity Class Hydrozoa (polyp)
  • 34. Fig. 29-10b, p. 633 Mouth Mesoglea Gastrodermis Epidermis Gastrovascular cavity Class Scyphozoa (medusa)
  • 35. Fig. 29-10c, p. 633 Mouth Epidermis Mesoglea Gastrodermis Gastrovascular cavity Class Anthozoa (polyp)
  • 36. Fig. 29-12, p. 634 Tentacles Cnidocytes (stinging cells) 1 mm Mouth Egg (ovum) Bud Gastrovascular cavity Ovary Epidermis Mesoglea Gastrodermis
  • 37. Fig. 29-13a, p. 635 Reproductive polyp Feeding polyp 250 µm LM of Obelia
  • 38. Fig. 29-13b, p. 635 1 Reproductive polyps produce medusae by budding asexually Mouth Medusae Tentacle Feeding polyp 2 Free-swimming medusae reproduce sexually. Medusa bud Egg Sperm Reproductive polyp Gastrovascular cavity 3 Zygote develops into ciliated planula larva. Planula larva Polyp colony 4 Larva develops into polyp that forms new colony.5 Colony grows as new polyps bud and remain attached. Young polyp colony (b) Life cycle of Obelia.
  • 40. • Simetría bilateral • Acelomado • Cefalización • Triploblástico • Tubo digestivo con una solo abertura y faringe • Digestión extracelular • Faringe-boca-cavidad gastrovascular ramificada Filum Platyhelminthes
  • 42. Fig. 30-1ab, p. 642 Ganglia Auricle Eyespot Nerve Gastrovascular cavity Pharynx Sheath surrounding pharynx Mouth 1 mm Auricle
  • 44. Filum Nemertinea • Grupo pequeño • Gusanos con probocis • Separación sistema digestivo y circulatorio • Mayoría carnívoros
  • 45. Fig. 30-16, p. 655 Ecdysozoa Parazoa Radiata Lophotrochozoa Nematoda Arthropoda Deuterostomia Choanoflagellate ancestor 250 µm
  • 46. Filum Nematoda • Gusanos redondos Ej. Ascaris • Pseudoceloma • Bilateral • No sistema circulatorio • Sistema digestivo completo: dos aberturas • Boca-faringe-intestino-ano • Importancia ecológica,consumidores de materia orgánica
  • 47. Fig. 30-17, p. 656 Mouth Pharynx Dorsal nerve Excretory canal Pharynx Muscle of pharynx wall Excretory gland Pseudocoelom Uterus Ovary Intestine Vulva Excretory canal Muscle layer Epidermis Ventral nerve Cuticle (b) Cross section Anus (a) Longitudinal section
  • 48. Filum Molusca • Cuerpo blando, con pies viceral y concha • Prostostomado • Poseen rádula -dientes en la región de la boca • Tubo digestivo completo boca-cavidad oral-esófago-estómago- intestino-ano • Órganos
  • 51. Fig. 30-6a, p. 647 Shell Digestive tract Class Polyplacophora
  • 52. Fig. 30-6b, p. 647 Shell Digestive tractFoot Class Gastropoda
  • 53. Fig. 30-6c, p. 647 Shell Foot Digestive tract Class Bivalva
  • 54. Fig. 30-6d, p. 647 Internal shell Tentacles (modified foot) Digestive tract Class Cephalopoda
  • 55. Fig. 30-7, p. 648 Digestive tract Cilia Mouth Nephridium Mesodermal cells Anus Trochophore larva. Etapa de larva en moluscos.
  • 56. Fig. 30-9, p. 648 Shell Anus Mantle cavity Mouth
  • 58. Filum Anelida • Gusanos segmentados -lombríz de tierra • Gusanos segmentados • Bilateral • Eucelomados • Sistema digestivo completo • Boca-faringe-esófago-buche-molleja-intestino- ano
  • 63. Fig. 30-12b, p. 651 Dorsal blood vessel Intestine Metanephridia Coelom Ventral blood vessel Nerve cord
  • 64. Filum Rotífera • “wheel animals” • Acuaticos, microscópicos, multicelulares • Mayoría de agua dulce • Pseudocelomados • Corona de cilios • Tubo digestivo completo
  • 66. Fig. 30-15a, p. 654 150 µm
  • 67. Fig. 30-15b, p. 654 Crown of cilla Mouth Pharynx (grinding organ) Digestive glands Stomach Reproductive organ Protonephridium Intestine Cuticle and epidermis Anus Bladder Eyespot
  • 68. Filum Artropoda • Más numerosos • Articulación con apéndices • Exoesqueleto de quitina • Fusión de segmentos • Sistema digestivo completo con glándulas boca-estómago-intestino medio-intestino posterior-ano
  • 69. Fig. 30-18, p. 656 Trilobitos. Extintos habitaron el fondo del mar
  • 71. Fig. 30-19 (1), p. 658 Ecdysozoa Parazoa Radiata Lophotrochozoa Nematoda Arthropoda Deuterostomia Choanoflagellate ancestor
  • 72. Table 30-4, p. 657 Subfilos y clases de artrópodos
  • 75. Fig. 30-23a, p. 661 Cephalothorax Abdomen Thorax Head Eye Fifth walking leg
  • 77. Fig. 31-1 (1), p. 669 Deuterostomia Parazoa Radiata Lophotrochozoa Ecdysozoa Echinodermata Hemichordata Chordata Choanoflagellate ancestor
  • 78. Filum Equinodermata • Radial (adultos) • Marinos • Eucelomados • Sistemas de órganos • Esqueleto externo • Sistema digestivo completo boca-esófago-estómago(glándulas)-intestino- ano
  • 79. Fig. 31-1, p. 669 Clases del filum equinodermata Crinoidea Asteroidea Ophiuroidea Echinoidea Holothuroidea
  • 85. Fig. 31-2a, p. 670 Stomach Digestive gland Anus Tube feet Ampulla Gonad Spine Dermal gill Pedicellariae
  • 86. Filum Chordata • Bilateral • Eucelomados • Notocuerda –sustituida por columna vertebral • Esqueleto interno • Cordón nervioso dorsal • Sistema digestivo completo boca-cavidad bucal-faringe-esófago- estómago-intestino-ano
  • 87. Cordados • Glándulas- salivares, gástricas, páncreas, hígado • Subfilos: Urochordata Cephalochordata Vertebrata
  • 89. Fig. 31-4, p. 671 Brain Dorsal, tubular nerve cord Notochord Postanal tail Mouth Pharynx Anus Pharyngeal (gill) slits Intestine Muscular segments Heart
  • 90. Fig. 31-5, p. 672 Urochordata -Tunicados
  • 91. Fig. 31-5a, p. 672 Chordata Echinodermata(sea stars,seaurchins) Hemichordata (acornworms) Urochordata (tunicates) Cephalochordata (lancelets) Deuterostome ancestor Vertebrata
  • 92. Fig. 31-5d, p. 672 Pharynx with slits Incurrent opening Atrium Excurrent opening Nerve cord Adhesive papilla Notochord Stomach Heart
  • 93. Fig. 31-6, p. 673 Cephalochordata
  • 94. Fig. 31-6 (a-b), p. 673 Tentacles Nerve cord Notochord Pharyngeal slits Caudal fin Intestine Tentacles Endostyle Atrium Gonads Atriopore Anus
  • 95. Fig. 31-7, p. 675 Craniates Jawless fishes Tetrapods Amniotes Cephalochordata (lancelets) Actinopterygii(ray- finnedfishes) Dipnoi (lungfishes) Amphibia Reptilia Aves (birds) Mammalia Amniotic egg Limbs Lungs (or swim bladder) Jaws Vertebrae Chordate ancestor Cephalaspidomorphi (lampreys) Myxini (hagfishes) Urochordata (tunicates) Chondrichthyes (cartilaginousfishes) Actinistia (coelacanths) V e r t e b r a t e s
  • 98. Fig. 31-10, p. 678 Climatius Dinichthys
  • 99. Fig. 31-12a, p. 679 Spleen Kidney Stomach Testis Gill slits Clasper Mouth Pelvic fin Cloaca Intestine Pancreas Heart Pericardial cavity Pharynx Liver Internal structure of a shark. Tiburón
  • 100. Fig. 31-13, p. 680 Kidney Ureter Caudal fin Dorsal fins Swim bladder Nerve cord Brain Nostril Pharynx Urinary bladder Stomach Pelvic fin Intestine Cloaca Liver Gonad Anal fin Gills Heart Pez óseo
  • 101. Fig. 31-18, p. 683 Anfibios modernos
  • 104. Fig. 31-21a, p. 687 Tortuga verde Chelonia mydas
  • 105. Fig. 31-21c, p. 687 Sphenodon punctatus
  • 106. Fig. 31-21b, p. 687 Boa verde Corallus carina
  • 107. Fig. 31-23, p. 689 Pájaros
  • 108. Fig. 31-25, p. 691 Evolución de los mamíferos
  • 109. Fig. 31-27, p. 692 Marsupiales
  • 110. Fig. 31-28a, p. 692 Placentals Marsupials Lemur (Lemur) Cuscus (Phalanger) Anteater (Myrmecophaga) Anteater (Myrmecabius) Mouse (Mus) Mouse (Dasycerus) Mamíferos
  • 111. Fig. 31-29c, p. 693 Osos polares Ursus maritimus
  • 112. Digestión • Degradación del alimento a moléculas que puedan ser utilizadas por las células • Tipos: intracelular extracelular
  • 114. Absorción • Moléculas pequeñas pasan la mucosa intestinal y se transportan por la sangre hasta las células
  • 116. Fig. 46-5, p. 993 VISCERAL PERITONEUM Lymph nodule Villi Blood vessels SUBMUCOSA Nerve fibers MUCOSA MUSCLE LAYER Inner circular fibers Outer longitudinal fibers
  • 117. Fig. 46-8, p. 995 Esophagus Relaxed muscle layer Circular muscles contract, constricting passageway and pushing bolus ahead Longitudinal muscles contract, shortening passageway ahead of the bolus Relaxed muscle layer Food bolus Sphincter closed Sphincter open Stomach StomachA bolus is moved through the esophagus by peristaltic contractions. When the sphincter (ring of muscle) at the entrance of the stomach opens, food enters the stomach.
  • 118. Fig. 46-10b, p. 997 Villi Epithelial cells lining villus Capillary network Nerve fiber Mucosa Openings of intestinal glands Goblet cells Intestinal glands Submucosa Lacteal Lymph vessel Muscle layer Visceral peritoneum (b)