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Los artrópodos forman el grupo más numeroso de
especies animales que habitan la tierra, incluyen más
del 85% de ellas, con mas de un millón de especies.
Este grupo tiene gran interés para el hombre. Algunas de las
especies parásitas tienen gran importancia económica debido al
gran daño que causan en la salud de animales domésticos. el
efecto patógeno puede deberse a lesiones traumáticas al picar la
piel para sustraer sangre ó tejidos , momento en el cual algunas
especies transmiten virus, bacterias, protozoarios, larvas de
helmintos u otros artrópodos, siendo parte de un ciclo evolutivo o
por un proceso mecánico.
Otros artrópodos ejercen
acción traumática al penetrar
en la piel como los ácaros de
la sarna o como algunas larvas
de mosca que producen
miasis subcutánea y otras que
destruyen diferentes tejidos al
penetrar por las heridas, otras
permanecen como parásitos
permanentes sobre el
tegumento del hospedero,
ocasionando acción irritativa.
Los artrópodos son animales
provistos de patas divididas en
segmentos articulados, la palabra
artrópodo proviene del latín (arthron,
articulación; podos, pie). Su cuerpo
esta constituido por una serie lineal
de anillos, segmentados o metámeros
diferentes modificados para realizar
funciones especializadas. Su cubierta
corporal mas externa, la cutícula, es
una estructura acelular conocida
como exoesqueleto, por dar rigidez al
cuerpo y servir de punto de inserción
a los haces musculares; es también
una barrera protectora.
Tienen dimorfismo sexual y su reproducción es sexual. Durante
su desarrollo juvenil cambian varias veces de cutícula (ecdisis)
que sustituyen por una nueva, mas grande, a fin de posibilitar el
desarrollo corporal.
La mayoría de los artrópodos son organismos de vida libre. No
obstante existe un buen número de ácaros e insectos parásitos,
muchos de los cuales pueden actuar como vectores de otros
parásitos y microorganismos patógenos.
Es la capa acelular mas externa
que recubre el cuerpo de los
artrópodos. Recubre también, por
la cara luminal, los tramos
anteriores y posterior del tubo
digestivo, las traqueas y los
conductos de diversos tipos de
glándulas. Es segregada por unas
células hipodérmicas o
epidérmicas subyacentes que
están dispuestas formando una
monocapa, debajo de la cual se
encuentra una membrana basal.
Hacer un esquema de la estructura
De la cutícula de los artrópodos.
En la cutícula de ácaros e insectos generalmente se distinguen tres
capas conocidas como endocutícula, exocutícula y epicutícula. Las
dos primeras forman el grueso de la cutícula; el conjunto de ambas se
denomina procutícula, quitina y proteínas son componentes
esenciales.
La diferencia principal entre la exocutícula y la endocutícula
reside en que el proceso de esclerotización
que es el que da rigidez a la cutícula, solo se produce en la
primera.
En consecuencia, la exocuticula falta en aquellos lugares en los
que se precisa flexibilidad en la cutícula, a fin de hacer posibles
los movimientos corporales. Por el contrario, en los que se
requiere rigidez, toda la cutícula está esclerosada, limitada por
una sutura o membrana flexible, se denomina esclerito. Estos, a
su vez, se conocen con diferentes nombres particulares, según
su posición dorsal (terguito), ventral (esternito) o lateral
(pleurito) en los segmentos.
La epicutícula es el estrato más superficial y delgado (1-3μm) de
la cutícula. Carece de quitina y en ella se distinguen cuatro
capas que desde la más externa a la interna son las siguientes:
Cemento, cera, polifenoles, y cuticulina.
En el cemento se encuentran lípidos y otros componentes, forma
un barniz que protege de la abrasión a la capa cérea, que es la que
distribuye en mayor medida a la impermeabilización de la cutícula.
La capa de polifenoles es la de cuticulina, tras sufrir un proceso
de tanificación; la parte no tanificada (capa de cuticulina sensu
stricto) está constituida por lipoproteínas. Durante la muda actúa
como un barrera selectiva en el transporte de sustancias. Es una
capa inelástica que cubre toda la superficie e invaginaciones
ectodérmicas
En el momento de la muda, la cutícula vieja se separa de las
células epidérmicas (apólisis) En el espacio que se crea aparece
un líquido que contiene proteasas y quitinasas, enzimas que
digieren el 80-90 % de la cutícula vieja. Los productos de la
digestión vuelven a ser utilizados en la construcción de la nueva
cutícula. De ésta se sintetiza primero la capa de cuticulina y
después la procutícula; el resto de la epicutícula se deposita en la
superficie a través de un sistema de microcanalillos que
atraviesan en gran número la procutícula. En el momento de la
ecdisis, la cutícula vieja (exuvia) no representa más que la
exocutícula y epicutícula de la cutícula original.
Todos los procesos relacionados con la síntesis y muda de la
cutícula están regulados por hormonas (ecdisona, hormona
juvenil, etc. ) y pueden ser interferidos por diversos productos
conocidos genéricamente como reguladores del crecimiento de los
insectos.
Los artrópodos poseen un
tubo digestivo completo con
boca en un extremo y ano en
el opuesto. En el se
distinguen tres regiones bien
diferenciadas: intestino
anterior, medio y posterior,
de las tres, solamente la
segunda carece de cutícula.
En el intestino anterior
comprende la cavidad oral, la
faringe y el esófago.
Hacer un esquema de la estructura
Del tubo digestivo de los artrópodos
Así como también colocar varias
Imágenes de las posibles variantes
De los órganos bucales que existen.
La cavidad oral está delimitada por las
bases de las piezas bucales, algunas de
las cuales tienen su origen filogénetico en
apéndices locomotores, mientras que otras
no son mas que salientes o excrecencias
de la parte superior de la cavidad oral o de
regiones próximas (hipostomas). El
numero de estas piezas y su morfología
varían mucho según los grupos de
atrópodos y su tipo de alimentación. En
Acarina están representados por un par de
quelíceros dorsales y un hipostoma
ventral. Los primeros, en garrapatas, están
constituidos por dos segmentos, de los
cuales el distal, móvil, está dentado
lateralmente para perforar la piel de los
hospedadores. El hipostoma está provisto
de varias hileras de dientes dirigidos hacia
atrás ya que es un órgano de fijación.
En insectos suelen existir cuatro piezas bucales impares (labro,
epifaringe, hipofaringe y labio ) y dos pares (mandíbulas y
maxilas). En el tipo masticador, propio de los Mallophaga, las
mandíbulas cortan o trituran los alimentos; el resto de las
piezas los impulsan hacia la boca. En el tipo lamedor,
característico de la mosca doméstica faltan o no son
funcionales varias piezas (mandíbulas y maxilas); el resto forma
un tubo (probóscide) terminando en una estructura esponjosa a
través de la cual resulta posible la absorción de líquidos
En el tipo lamedor- picador, propio de tábanos, las mandíbulas y
maxilas están transformadas en estiletes para perforar la piel de
los mamíferos. La sangre que fluye de la herida es absorbida a
través de una estructura esponjosa situada en el extremo del labio.
Por último, en el tipo picador-chupador un número variable de
piezas están transformadas en estiletes. La sangre es tomada
directamente de un capilar, como ocurre en algunas chinches,
piojos, pulgas, y mosquitos culícidos, o del charco que se forma
tras la rotura del mismo, como hacen flebótomos simúlidos y
moscas hematófagas.
La faringe, al menos en las especies hematófagas, es un tramo
reforzado por una cutícula gruesa, provisto de una musculatura
fuerte. Actúa como una bomba en la succión de sangre. El
esófago es un tubo estrecho de paso de los alimentos. En algunos
grupos presenta divertículos o ensanchamientos para el
almacenamiento de los nutrientes; en su extremo posterior
(proventrículo) hace las veces de una válvula impidiendo la
regurgitación de los alimentos desde el intestino medio, que es el
tramo en el que tiene lugar su digestión y absorción. Este tramo
está constituido por una simple capa de células epiteliales
dispuestas sobre una membrana basal con fibras musculares por
la cara hemocélica. En algunos grupos, cuando llegan los
nutrientes al intestino medio, sus células segregan la llamada
membrana peritrófica, que envuelve al material ingerido. Dicha
membrana está constituida mayoritariamente por quitina, aunque
también se encuentran en ella mucopolisacáridos y proteínas.
Protege a las células epiteliales de la acción abrasiva de los
alimentos particulados. En las especies que se alimentan de
líquidos actúa como un filtro o barrera frente a posibles
organismos invasores.
En la mayoría de los grupos, la digestión es llevada a cabo por
enzimas segregadas a la luz intestinal. La especificidad de estas
enzimas es muy variable, dependiendo del sustrato (nutriente)
sobre el que tienen que ejercer su acción. La absorción de la
mayoría de los productos de la digestión tienen lugar por un simple
transporte pasivo a través de las células epiteliales. En las
garrapatas la digestión es diferente. En ellas existen diversos tipos
de células epiteliales, parte de las cuales están especializadas en la
endocitosis y digestión de la sangre.
El intestino posterior generalmente es un tubo corto, cuyo limite
con el intestino medio viene marcado por los tubos de Malpighie.
Algunos autores los subdividen en un íleon y un recto.
Particularmente en el segundo se localizan diversos tipos de
glándulas que desempeñan un importante papel en la reabsorción
del agua, iones y metabolitos de las heces y orina.
En los artrópodos parásitos, su
misión más importante es la de
mediar las relaciones parásito-
hospedador, esto es, la de
interaccionar con todos aquellos
sistemas del hospedador que,
directa o indirectamente, podrían
interferir con la alimentación.
Para ello, la saliva contiene
productos con actividad
antihemostatica, vasodilatadora y
antiinflamatoria/inmunosupresora
Hacer un esquema de la estructura
De las glándulas salivales de los artrópodos.
En algunas especies tiene también actividad lítica y
en otras corresponde a venenos. Otro aspecto de
interés de la saliva es la de facilitar el
establecimiento de las infecciones por aquellos
organismos que utilizan a un vector hematófago
para acceder a sus hospedadores.
En los grupos de los acarina e insecta. En unos y
otros su número, generalmente es de dos y su
forma y posición son variables. En acarina
(garrapatas) se sitúan a los lados de la primera
mitad del cuerpo. En los insectos suelen situarse
en el tórax; en algunos grupos, se encuentran o
extienden hasta el abdomen. Cada glándula está
recorrida por un conducto alrededor del cual se
dispone de diferentes modos las células
glandulares secretoras.
El conducto interno de cada glándula se prolonga en un conducto
externo; los procedentes de una y otra glándula terminan en un
conducto impar o conducto salival común, que se abre en la cavidad
preoral (garrapatas) o en el extremo de la hipofaringe (insectos
hematófagos). En las garrapatas, las células secretoras se disponen
formando unos acinos globulares de los que tienen dos tipos en
argásidos y de tres hembras a cuatro machos en ixódidos.
Los acinos tipo I segregan sales
higroscópicas; tras su hidratación por
absorción de agua de la atmósfera, los
parásitos la ingieren obteniendo de este
modo, el agua que necesitan para vivir
cuando no se encuentran sobre los
hospedadores, que es la mayor parte de su
vida. Los otros tipos de acinos poseen
células ricas en gránulos de secreción; el
contenido de estos gránulos es exocitado a
diferentes tiempos durante el proceso de
alimentación. En los ixódidos parte de los
productos de secreción ya se encuentran
preformados cuando comienza la toma de
sangre. En los argásidos todos los
productos de secreción ya se encuentran
preformados cuando los parásitos acceden
a los hospedadores.
Los tubos de Malpighie, junto con
el recto, con el que forman una
unidad funcional, constituyen el
sistema excretor más general en
ácaros e insectos. Los primeros
tienen aspecto de unos hilillos
blanquecinos; su unión al tubo
digestivo marca el limite entre el
intestino medio y posterior. Se
extiende por el hemocele y su
número varían mucho. Aunque es
fijo para una determinada especie.
Los tubos son ciegos por su
extremo libre y están constituidos
por una simple capa de células
epiteliales dispuestas por su cara
hemocélica sobre una membrana
basal.
La misión principal de los tubulos de Malpighi es la de retirar la
hemolinfa (sangre de los artrópodos) los productos
nitrogenados resultantes del metabolismo de proteínas y ácido
úrico (como sol sódica o potásica) y de guanina, en garrapatas.
Ambos productos son poco solubles en agua y son excretados
en forma más o menos sólida. Precipitan en el recto al ser
reabsorbida el agua en la que va disuelto. El recto actúa también
como un órgano osmorregulador, absorbiendo iones que pasan
a los tubos con el agua. En garrapatas existen dos órganos
osmorreguladores adicionales, que son las glándulas coxales en
los argásidos y las propias glándulas salivales en los ixódidos.
Hacer un esquema de la estructura
Des sistema excretor de los artrópodos.
Los artrópodos no tienen vasos para la circulación de la sangre,
motivo por el que se dice que su sistema circulatorio es abierto.
En este sistema un líquido único, la hemolinfa, se mueve
libremente por la cavidad del cuerpo (hemocele) bañando a los
diferentes órganos, que están separados de ella por una simple
membrana basal.
Hacer un esquema de la estructura
Del aparato circulatorio modelo de los artrópodos.
La circulación de la hemolinfa resulta posible gracias a la
existencia de un vaso longitudinal dorsal cuya región posterior,
cerrada en el extremo, hace las veces de corazón. La hemolinfa
penetra en el corazón a través de unas válvulas laterales (ostias)
que se abren al expandirse el órgano (tras relajarse la
musculatura que lo rodea) y se cierra durante la contracción. Al
producirse este segundo movimiento, la hemolinfa es forzada a
salir por una aorta que no es más que la parte anterior del vaso
dorsal. La aorta abierta en el extremo, termina en la cabeza a la
altura del ganglio cerebroide. Diversos diafragmas (septos)
constituidos por tejido conectivo y elementos musculares,
aseguran el flujo de la hemolinfa por todo el cuerpo siguiendo una
vía definida.
La hemolinfa tras su paso por los senos, alcanza la región
posterior desde la que es bombeada de nuevo a la anterior por el
vaso dorsal. En la hemolinfa tiene una fracción plasmática y otra
celular.
En los artrópodos, la
neurona es la unidad
básica estructural para la
conducción del impulso
nerviosos.
Hacer un esquema de la estructura
Del sistema nervioso de los artrópodos.
Se han descrito tres tipos básicos de neuronas. Las motoras o
eferentes, que llevan el impulso desde el cerebro a la periferia;
las sensoriales o aferentes, que transmiten información en el
sentido opuesto; y las interneuronas, que transmiten
información desde las sensoriales a las motoras. Los tres tipos
están provistos de un largo axón ramificado en el extremo. En
las motoras, que son de tipo monopolar, las dendritas no parten
del cuerpo celular (perikaryon) sino que están dispuestas como
ramas laterales del axón. En las sensoriales (bipolares) una
dendrita parte del perikarion en dirección opuesta a la del axón.
En todas ellas el impulso nervioso llega a las células a través de
las dendritas y sale a través del axón. Los cuerpos celulares de
las neuronas motoras y las interneuronas se sitúa en el interior
de ganglios; los de las neuronas eferentes se diponen junto a
los órganos sensoriales.
Las neuronas se agregan en nervios y ganglios. Los primeros sólo
incluyen axones neuronales. Los segundos incluyen axones,
perikaryon y dendritas. Rodeando a unos y otros se encuentran las
células gliales, que por su cara externa segregan una cubierta
protectora (lamella neural), que aísla a todo el conjunto de la
hemolinfa. Las células gliales son ricas en mitocondrias y glucógeno y
sirven a las neuronas como almacén de energía.
El cerebro deriva de la fusión de los ganglios de tres
segmentos y constituye el mayor centro de asociación de todo
el sistema. En el se distingue un protocerebro relacionado con
los órganos de la visión, control del comportamiento y
actividades motoras; un deutocerebro, relacionado con las
antenas; un triocerebro, relacionado con el labro y un ganglio
frontal. El ganglio subesofágico resulta también de la fisión de
los ganglios de tres segmentos (mandibular, maxilar y labial);
inerva a las piezas bucales, glándulas salivales y cuello. Por
último, en el tórax y abdomen existen otros ganglios
relacionados con los apéndices locomotores, espiráculos y
órganos sensoriales presentes en estas regiones.
En las garrapatas los ganglios cerebrales y los de la cuerda
ventral, se encuentran fusionados con una simple masa
periesofágica, denominado singanglio que esta encerrado en
un seno al que pasa directamente la hemolinfa desde la aorta
dorsal.
Como principales neuroexcitadores poseen la acetilcolina,
catecolaminas (dopamina, norepinefrina) e indolaminas
(serotonina). En la unión neuromuscular el glutamato actúa como
excitador(provocando la contracción muscular) y el ácido gamma-
aminobutírico (GABA) como inhibidor.
Los parásitos artrópodos suelen tener unos órganos
reproductores bien desarrollados a fin de producir una numerosa
descendencia. EL dimorfismo sexual y la propia organización de
los aparatos reproductores varía mucho, según los grupos.
Hacer un esquema de la estructura
Del aparato reproductor masculino y feménino
de los artrópodos.
En las garrapatas (ácaros) las hembras poseen un solo
ovario, que se halla dispuesto transversalmente en la
segunda mitad del cuerpo. El órgano, en escéncia, no es más
que un tubo hueco cuya luz se continúa con la de los
oviductos que parten de sus extremos. La pared del tubo está
constituida por células epitelíales entre las que se
encuentran los oocitos, que sobresalen como pequeñas
esferitas por la cara externa. Estos, en su desarrollo, no
pasan de un determinado estado de diferenciación hasta que
las hembras comienzan a realizar una toma de sangre.
Hacer un esquema de la estructura de
Genitales feméninos a los que te
refieres en la diapositiva anterior.
Cuando eso sucede, los oocitos se
llenan de vitelo, segregan la
cáscara del huevo, se desprenden
de la pared del ovario pasando a la
luz del órgano y de ahí al exterior
a través de los oviductos. Estos
últimos son unos tubos largos y
elásticos; en algunos grupos
(argásidos) se encuentran
ensanchados distalmente en una
ampolla que sirve para el
almacenamiento del esperma.
Termina en un oviducto común o
útero, de tamaño variable, que se
abre al exterior a través de la
vagina. En esta desemboca varios
tipos de glándulas sexuales
accesorias.
En ixódidos, en los que los oviductos carecen de ampolla y el
útero es muy reducido, el esperma se almacena en el divertículo
dorsal de la vagina o receptáculo seminal; se desconoce el
momento preciso en el que son fecundados los huevos. EL poro
genital se localiza ventralmente en la mitad anterior del cuerpo,
aproximadamente a la altura del segundo par de patas. A ese
mismo nivel se sitúa también el poro genital de los machos. En
estos, el aparato reproductor consta de un par de testículos
tubulares en los que las células germinales se disponen en grupos
(cistos) separados unos de otros por septos de células epiteliales.
Las células germinales , tras una serie de ciclos mitóticos, entran
en el proceso de meiosis que da lugar a los espermatocitos, cada
uno de los cuales, por mitosis, da origen a dos espermátidas. La
fase final de crecimiento y diferenciación de las espermátidas
hasta convertirse en espermatozoos maduros (fase de
capacitación) sólo tienen lugar después de su transferencia a las
hembras. Espermátidas y espermatozoos carecen de flagelo y su
tamaño es extraordinariamente grande (alrededor de 1mm de
longitud). Asociadas al aparato reproductor existen unas
glándulas multilobuladas, grandes, que segregan diversos tipos
de compuestos. Parte de esos compuestos influyen en la
maduración de las epermátidas; otros son utilizados en la
construcción del espermatóforo, una bolsa de doble pared en la
que son empaquetadas las epermátidas para su transferencia en
las hembras.
Hacer un esquema
En los insectos del aparato reproductor femenino está constituido
por un par de ovarios, un par de oviductos, un oviducto común o
útero y una vagina. El poro genital generalmente se sitúa
ventralmente en el margen posterior del octavo segmento
abdominal. Cada ovario consiste en una serie de unidades, u
ovariolos, cuya organización varía mucho de unos grupos a otros.
En esesncia, consiste en unos tubos en cuyo extremo distal
(cerrado) se encuentra el germario, que es el tejido en el que se
originan los oocitos y en algunos casos también unas células que
los acompañan, conocidas como células nodrizas; estas células no
se incorporan al interior del huevo.
Los oocitos se liberan del germario de uno en uno y se
disponen alineados a lo largo del tubo del ovárico. Al salir del
germario son rodeados por una monocapa de células
epiteliales (foliculares) que engloban también, junto al oocito, a
las células nodrizas, en el caso de que esta exista. A todo el
grupo de células dispuestas del modo indicado se le denomina
folículo. Los oocitos acumulan vitelo y segregan la cubierta del
huevo de un forma soncrónica en todos los ovariolos.
EL que se encuentra en una posición más distal al germario es el
que primero se transforma en huevo; después lo hará el que
precede y así sucesivamente. La mayoría del vitelo que se
almacena en el citoplasma de los oocitos es de origen
extraovárico. La vitelogenima, o proteína precursora del vitelo, es
segregada a la hemolinfa por células del cuerpo graso, fenómeno
que en las especies hematófagas sólo tienen lugar tras la ingestión
de sangre. Los oocitos la incorporan en su interior (donde la
transforma antes de almacenarla) por un proceso de endocitosis
mediado por receptores.
Puede que la evolución de oocito a huevo se produce de una forma
gradual y continua, sin relación con la alimentación de las
hembras. En otros, por el contrario, el proceso se interrumpe en
una determinada fase y no se reanuda hasta que las hembras
realizan una toma de sangre. Los huevos una vez formados
descienden a la vagina, en la que se abre de una a tres
espermatecas y diversos tipos de glándulas accesorias. Las
primeras son unos receptáculos tapizados por cutícula, en los que
se almacena el esperma tras la copula. La fecundación de los
huevos se produce según salen al exterior; los espermatozoides
penetran en el huevo a través de un poro (micrópilo) existente en
uno de los extremos.
El aparato reproductor de los machos está constituido por un par
de testículos; un par de vasos eferentes, cada uno de ellos con un
ensanchamiento (vesícula seminal) para el almacenamiento del
esperma; un conducto deferente común o conducto eyaculador, y
un aedeagus, o pene, de morfología diversa en el que se abre el
poro genital. Alrededor del pene generalmente se disponen unos
apéndices muy transformados para sujetar a la hembra durante la
cópula. Su morfología suele tener una gran valor taxonómico. Los
espermatozoides son flagelados y son transferidos a las hembras
directamente o a través de espermatóforos
Hacer un esquema
Falta lo de los ciclos biológicos.
Carece de antenas; el cuerpo está dividido en cefalotórax
(prosoma) y abdomen (opistosoma). El primero son seis pares de
apéndices: dos bucales (queliceros y pelipalpos) y cuatro
locomotores, carecen de deutocerebro, alas y ojos compuestos;
como órganos de la vista pueden tener uno o más pares de ojos
simples u ocelos. Las patas generalmente están divididas en
coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso y tarso; terminan
en un par de garras (protarso, con o sin pulvilo o ventosa).
Hacer la clasificación más
esquemática.
Es el único de la clase con especies parásitas, se distinguen el resto de
los arácnidos por no tener el cuerpo dividido en regiones diferenciadas.
En ellos, el prosoma y el opistosoma se hallan fusionados en una entidad
única (idiosoma) en la que tampoco resulta aparente la segmentación
corporal; tienen los apéndices bucales situados en el extremo de una
pieza anular aislada del idiososma por un pliegue o surco. El conjunto de
la pieza y apéndices bucales (gnatosoma o capítulo). Se trata de una
falsa cabeza. La pieza (denominada también base del capítulo) se piensa
que las formulas las coxas de los pelidalpos, que son unos apéndices
con función sensorial situados a los lados de los queliceros a los que
también sirven de estuche (ixódidos). El hipostoma se piensa también
que no es más que una formación medial (una espina) de las coxas de
esos pedipalpos.
Los espiráculos están detrás del cuerpo par de patas o entre el tercero y
cuarto; provistos de cuarto par de patas o entre el tercero y cuarto;
provistos de una placa estigmática que no es más que una formación
cuticular que, aparentemente , cierra la abertura del espiraculo,
comprende ácaros de gran tamaño. Son los conocidos como garrapatas,
el hipostoma está armado de dientes dirigidos hacia tras. Se divide n dos
familias, Ixodidae (garrapatas duras) y Argasidae (garrapatas blandas).
Las primeras se caracterizan por poseen un escudo dorsal, que es una
placa más esclerosada que el resto de la cutícula; este escudo es
pequeño en inmaduros y hembras, en los machos se extienden por toda
la cara dorsal, tienen el capítulo en posición terminal, poseen un ojo
simple a cada lado del escudo (excepto Ixodes y Haemaphysalis, que son
ciegos). En contraposición a las garrapatas duras, las blandas carecen
por completo de escudo; el capitulo lo tienen en posición subterminal y
por regla general están desprovistos de ojos.
Los espiraculos se encuentran entre los dos últimos pares de
patas (tercero y cuarto); la placa estigmática generalmente está
provista de una larga cola (peritrema); el hipostoma en forma de
lanceta. Son ácaros pequeños (alrededor de un mílimetro de
longitud) de vida libre o parásitos normalmente de aves y
roedores, La familia de los Dermanyssidae es la de mayor
interés por tener especies parásitas de las gallinas y otras aves
domesticas.
Los espiraculos están situados entre los quelíceros o en la parte
anterior de la cara dorsal, son ácaros de vida libre y parásitos.
Hay dos familias de interés, Trombiculidae (son hematófagas) y
Demodecidae ( están en los folículos pilosos y glándulas
sebáceas del hombre, perro y otros mamíferos.
Carecen de espiráculos; pedipalpos, con sólo dos segmentos
(frente a los cuatro generalmente presentes en los miembros de
los otros grupos. Hay tres familias de interes Sarcoptidae,
psoroptidae y Knemidokoptidae (o Cnemidocoptidae). Las dos
primeras parasitan a mamiferos y producen diversos tipos de
sarnas. La tercera comprende también varias especies
productoras de sarna. La tercera comprende también varias
especies productoras de sarna, pero en este caso en gallinas y
otras aves.
El cuerpo esta dividido en cabeza, tórax y abdomen. La
cabeza tienen un par de antenas dorsales y segmentadas,
ojos compuestos y tres pares de apéndices bucales:
mandíbulas, maxilas-1 y maxilas-2 (labio). El tórax esta
constituido por tres segmentos (pro, meso y metratórax,
cada uno de ellos con un par de ellas. El abdomen esta
desprovisto de apéndices. Las patas están divididas en
coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y pretarso.
Comprende a los piojos picadores (suborden Anoplura) y
masticadores (suborden Mallophaga). Muchos autores consideran
a unos y a otros como ordenes independientes. Los piojos son
insectos peuqeños, de cuerpo aplanado dorsoventralmente y
carentes de alas. Los primeros tienen un aparato bucal picador y
su cabeza es alargada y más estrecha que el tórax; parasitan a
mamiferos. El aparto bucal de los segundos es de tipo masticador
y su cabeza es tan ancha como el tórax; salvo unas pocas
especies que parasitan a mamiferos; las demás son paratas de
aves. El desarrollo de unos y otros es de tipo hemimetábolo.
Comprende insectos (conocidos como chinches) generalmente
grandes, de cuerpo aplanado dorsoventralmente y con o sin
alas, dependiendo de las especies. Tienen un aparato bucal
picador-chupador de morfología característica. Los apéndices
bucales que los constituyen son largos, delgados y están
desprovistos de palpos; en estado de reposo se hallan
doblados por su base contra la cara ventral de la cabeza. El
desarrollo es de tipo hemimetábolo por contener especies
hematófagas.
En el se incluyen las pulgas, que son unos insectos pequeños,
desprovistos de las y con el cuerpo aplanado laterlamente, es es,
en sentido contrario que en los ordenes precedentes. El aparato
bucal es picador-chupador. El desarrollo es de tipo holometábolo.
Todas las especies son parásitas, unas de aves y otras de
mamiferos.
Insectos con un solo par de alas; las del segundo par
(metatorácicas) se hallan transformadas en unos pequeños
órganos en forma de maza, conocidos con el nombre de
halterios o balancines. Incluye a los mosquitos y moscos. Los
aparatos bucales son de tipo diversos, en función del tipo de
alimentación. El desarrollo es de tipo holometábolo. Hay
muchas familias de interés; en unas las formas parásitas son
los adultos y en otras las larvas (el parasitismo por estas
segundas se conoce como miasis)
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
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Grales artropodos sssd
Grales artropodos sssd
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  • 1.
  • 2. Los artrópodos forman el grupo más numeroso de especies animales que habitan la tierra, incluyen más del 85% de ellas, con mas de un millón de especies.
  • 3. Este grupo tiene gran interés para el hombre. Algunas de las especies parásitas tienen gran importancia económica debido al gran daño que causan en la salud de animales domésticos. el efecto patógeno puede deberse a lesiones traumáticas al picar la piel para sustraer sangre ó tejidos , momento en el cual algunas especies transmiten virus, bacterias, protozoarios, larvas de helmintos u otros artrópodos, siendo parte de un ciclo evolutivo o por un proceso mecánico.
  • 4. Otros artrópodos ejercen acción traumática al penetrar en la piel como los ácaros de la sarna o como algunas larvas de mosca que producen miasis subcutánea y otras que destruyen diferentes tejidos al penetrar por las heridas, otras permanecen como parásitos permanentes sobre el tegumento del hospedero, ocasionando acción irritativa.
  • 5. Los artrópodos son animales provistos de patas divididas en segmentos articulados, la palabra artrópodo proviene del latín (arthron, articulación; podos, pie). Su cuerpo esta constituido por una serie lineal de anillos, segmentados o metámeros diferentes modificados para realizar funciones especializadas. Su cubierta corporal mas externa, la cutícula, es una estructura acelular conocida como exoesqueleto, por dar rigidez al cuerpo y servir de punto de inserción a los haces musculares; es también una barrera protectora.
  • 6. Tienen dimorfismo sexual y su reproducción es sexual. Durante su desarrollo juvenil cambian varias veces de cutícula (ecdisis) que sustituyen por una nueva, mas grande, a fin de posibilitar el desarrollo corporal. La mayoría de los artrópodos son organismos de vida libre. No obstante existe un buen número de ácaros e insectos parásitos, muchos de los cuales pueden actuar como vectores de otros parásitos y microorganismos patógenos.
  • 7. Es la capa acelular mas externa que recubre el cuerpo de los artrópodos. Recubre también, por la cara luminal, los tramos anteriores y posterior del tubo digestivo, las traqueas y los conductos de diversos tipos de glándulas. Es segregada por unas células hipodérmicas o epidérmicas subyacentes que están dispuestas formando una monocapa, debajo de la cual se encuentra una membrana basal.
  • 8. Hacer un esquema de la estructura De la cutícula de los artrópodos.
  • 9. En la cutícula de ácaros e insectos generalmente se distinguen tres capas conocidas como endocutícula, exocutícula y epicutícula. Las dos primeras forman el grueso de la cutícula; el conjunto de ambas se denomina procutícula, quitina y proteínas son componentes esenciales.
  • 10. La diferencia principal entre la exocutícula y la endocutícula reside en que el proceso de esclerotización que es el que da rigidez a la cutícula, solo se produce en la primera. En consecuencia, la exocuticula falta en aquellos lugares en los que se precisa flexibilidad en la cutícula, a fin de hacer posibles los movimientos corporales. Por el contrario, en los que se requiere rigidez, toda la cutícula está esclerosada, limitada por una sutura o membrana flexible, se denomina esclerito. Estos, a su vez, se conocen con diferentes nombres particulares, según su posición dorsal (terguito), ventral (esternito) o lateral (pleurito) en los segmentos. La epicutícula es el estrato más superficial y delgado (1-3μm) de la cutícula. Carece de quitina y en ella se distinguen cuatro capas que desde la más externa a la interna son las siguientes: Cemento, cera, polifenoles, y cuticulina.
  • 11. En el cemento se encuentran lípidos y otros componentes, forma un barniz que protege de la abrasión a la capa cérea, que es la que distribuye en mayor medida a la impermeabilización de la cutícula. La capa de polifenoles es la de cuticulina, tras sufrir un proceso de tanificación; la parte no tanificada (capa de cuticulina sensu stricto) está constituida por lipoproteínas. Durante la muda actúa como un barrera selectiva en el transporte de sustancias. Es una capa inelástica que cubre toda la superficie e invaginaciones ectodérmicas En el momento de la muda, la cutícula vieja se separa de las células epidérmicas (apólisis) En el espacio que se crea aparece un líquido que contiene proteasas y quitinasas, enzimas que digieren el 80-90 % de la cutícula vieja. Los productos de la digestión vuelven a ser utilizados en la construcción de la nueva cutícula. De ésta se sintetiza primero la capa de cuticulina y después la procutícula; el resto de la epicutícula se deposita en la superficie a través de un sistema de microcanalillos que atraviesan en gran número la procutícula. En el momento de la ecdisis, la cutícula vieja (exuvia) no representa más que la exocutícula y epicutícula de la cutícula original.
  • 12. Todos los procesos relacionados con la síntesis y muda de la cutícula están regulados por hormonas (ecdisona, hormona juvenil, etc. ) y pueden ser interferidos por diversos productos conocidos genéricamente como reguladores del crecimiento de los insectos.
  • 13. Los artrópodos poseen un tubo digestivo completo con boca en un extremo y ano en el opuesto. En el se distinguen tres regiones bien diferenciadas: intestino anterior, medio y posterior, de las tres, solamente la segunda carece de cutícula. En el intestino anterior comprende la cavidad oral, la faringe y el esófago.
  • 14. Hacer un esquema de la estructura Del tubo digestivo de los artrópodos Así como también colocar varias Imágenes de las posibles variantes De los órganos bucales que existen.
  • 15. La cavidad oral está delimitada por las bases de las piezas bucales, algunas de las cuales tienen su origen filogénetico en apéndices locomotores, mientras que otras no son mas que salientes o excrecencias de la parte superior de la cavidad oral o de regiones próximas (hipostomas). El numero de estas piezas y su morfología varían mucho según los grupos de atrópodos y su tipo de alimentación. En Acarina están representados por un par de quelíceros dorsales y un hipostoma ventral. Los primeros, en garrapatas, están constituidos por dos segmentos, de los cuales el distal, móvil, está dentado lateralmente para perforar la piel de los hospedadores. El hipostoma está provisto de varias hileras de dientes dirigidos hacia atrás ya que es un órgano de fijación.
  • 16. En insectos suelen existir cuatro piezas bucales impares (labro, epifaringe, hipofaringe y labio ) y dos pares (mandíbulas y maxilas). En el tipo masticador, propio de los Mallophaga, las mandíbulas cortan o trituran los alimentos; el resto de las piezas los impulsan hacia la boca. En el tipo lamedor, característico de la mosca doméstica faltan o no son funcionales varias piezas (mandíbulas y maxilas); el resto forma un tubo (probóscide) terminando en una estructura esponjosa a través de la cual resulta posible la absorción de líquidos
  • 17. En el tipo lamedor- picador, propio de tábanos, las mandíbulas y maxilas están transformadas en estiletes para perforar la piel de los mamíferos. La sangre que fluye de la herida es absorbida a través de una estructura esponjosa situada en el extremo del labio. Por último, en el tipo picador-chupador un número variable de piezas están transformadas en estiletes. La sangre es tomada directamente de un capilar, como ocurre en algunas chinches, piojos, pulgas, y mosquitos culícidos, o del charco que se forma tras la rotura del mismo, como hacen flebótomos simúlidos y moscas hematófagas.
  • 18. La faringe, al menos en las especies hematófagas, es un tramo reforzado por una cutícula gruesa, provisto de una musculatura fuerte. Actúa como una bomba en la succión de sangre. El esófago es un tubo estrecho de paso de los alimentos. En algunos grupos presenta divertículos o ensanchamientos para el almacenamiento de los nutrientes; en su extremo posterior (proventrículo) hace las veces de una válvula impidiendo la regurgitación de los alimentos desde el intestino medio, que es el tramo en el que tiene lugar su digestión y absorción. Este tramo está constituido por una simple capa de células epiteliales dispuestas sobre una membrana basal con fibras musculares por la cara hemocélica. En algunos grupos, cuando llegan los nutrientes al intestino medio, sus células segregan la llamada membrana peritrófica, que envuelve al material ingerido. Dicha membrana está constituida mayoritariamente por quitina, aunque también se encuentran en ella mucopolisacáridos y proteínas. Protege a las células epiteliales de la acción abrasiva de los alimentos particulados. En las especies que se alimentan de líquidos actúa como un filtro o barrera frente a posibles organismos invasores.
  • 19. En la mayoría de los grupos, la digestión es llevada a cabo por enzimas segregadas a la luz intestinal. La especificidad de estas enzimas es muy variable, dependiendo del sustrato (nutriente) sobre el que tienen que ejercer su acción. La absorción de la mayoría de los productos de la digestión tienen lugar por un simple transporte pasivo a través de las células epiteliales. En las garrapatas la digestión es diferente. En ellas existen diversos tipos de células epiteliales, parte de las cuales están especializadas en la endocitosis y digestión de la sangre. El intestino posterior generalmente es un tubo corto, cuyo limite con el intestino medio viene marcado por los tubos de Malpighie. Algunos autores los subdividen en un íleon y un recto. Particularmente en el segundo se localizan diversos tipos de glándulas que desempeñan un importante papel en la reabsorción del agua, iones y metabolitos de las heces y orina.
  • 20. En los artrópodos parásitos, su misión más importante es la de mediar las relaciones parásito- hospedador, esto es, la de interaccionar con todos aquellos sistemas del hospedador que, directa o indirectamente, podrían interferir con la alimentación. Para ello, la saliva contiene productos con actividad antihemostatica, vasodilatadora y antiinflamatoria/inmunosupresora
  • 21. Hacer un esquema de la estructura De las glándulas salivales de los artrópodos.
  • 22. En algunas especies tiene también actividad lítica y en otras corresponde a venenos. Otro aspecto de interés de la saliva es la de facilitar el establecimiento de las infecciones por aquellos organismos que utilizan a un vector hematófago para acceder a sus hospedadores. En los grupos de los acarina e insecta. En unos y otros su número, generalmente es de dos y su forma y posición son variables. En acarina (garrapatas) se sitúan a los lados de la primera mitad del cuerpo. En los insectos suelen situarse en el tórax; en algunos grupos, se encuentran o extienden hasta el abdomen. Cada glándula está recorrida por un conducto alrededor del cual se dispone de diferentes modos las células glandulares secretoras.
  • 23. El conducto interno de cada glándula se prolonga en un conducto externo; los procedentes de una y otra glándula terminan en un conducto impar o conducto salival común, que se abre en la cavidad preoral (garrapatas) o en el extremo de la hipofaringe (insectos hematófagos). En las garrapatas, las células secretoras se disponen formando unos acinos globulares de los que tienen dos tipos en argásidos y de tres hembras a cuatro machos en ixódidos.
  • 24. Los acinos tipo I segregan sales higroscópicas; tras su hidratación por absorción de agua de la atmósfera, los parásitos la ingieren obteniendo de este modo, el agua que necesitan para vivir cuando no se encuentran sobre los hospedadores, que es la mayor parte de su vida. Los otros tipos de acinos poseen células ricas en gránulos de secreción; el contenido de estos gránulos es exocitado a diferentes tiempos durante el proceso de alimentación. En los ixódidos parte de los productos de secreción ya se encuentran preformados cuando comienza la toma de sangre. En los argásidos todos los productos de secreción ya se encuentran preformados cuando los parásitos acceden a los hospedadores.
  • 25. Los tubos de Malpighie, junto con el recto, con el que forman una unidad funcional, constituyen el sistema excretor más general en ácaros e insectos. Los primeros tienen aspecto de unos hilillos blanquecinos; su unión al tubo digestivo marca el limite entre el intestino medio y posterior. Se extiende por el hemocele y su número varían mucho. Aunque es fijo para una determinada especie. Los tubos son ciegos por su extremo libre y están constituidos por una simple capa de células epiteliales dispuestas por su cara hemocélica sobre una membrana basal.
  • 26. La misión principal de los tubulos de Malpighi es la de retirar la hemolinfa (sangre de los artrópodos) los productos nitrogenados resultantes del metabolismo de proteínas y ácido úrico (como sol sódica o potásica) y de guanina, en garrapatas. Ambos productos son poco solubles en agua y son excretados en forma más o menos sólida. Precipitan en el recto al ser reabsorbida el agua en la que va disuelto. El recto actúa también como un órgano osmorregulador, absorbiendo iones que pasan a los tubos con el agua. En garrapatas existen dos órganos osmorreguladores adicionales, que son las glándulas coxales en los argásidos y las propias glándulas salivales en los ixódidos. Hacer un esquema de la estructura Des sistema excretor de los artrópodos.
  • 27. Los artrópodos no tienen vasos para la circulación de la sangre, motivo por el que se dice que su sistema circulatorio es abierto. En este sistema un líquido único, la hemolinfa, se mueve libremente por la cavidad del cuerpo (hemocele) bañando a los diferentes órganos, que están separados de ella por una simple membrana basal.
  • 28. Hacer un esquema de la estructura Del aparato circulatorio modelo de los artrópodos.
  • 29. La circulación de la hemolinfa resulta posible gracias a la existencia de un vaso longitudinal dorsal cuya región posterior, cerrada en el extremo, hace las veces de corazón. La hemolinfa penetra en el corazón a través de unas válvulas laterales (ostias) que se abren al expandirse el órgano (tras relajarse la musculatura que lo rodea) y se cierra durante la contracción. Al producirse este segundo movimiento, la hemolinfa es forzada a salir por una aorta que no es más que la parte anterior del vaso dorsal. La aorta abierta en el extremo, termina en la cabeza a la altura del ganglio cerebroide. Diversos diafragmas (septos) constituidos por tejido conectivo y elementos musculares, aseguran el flujo de la hemolinfa por todo el cuerpo siguiendo una vía definida. La hemolinfa tras su paso por los senos, alcanza la región posterior desde la que es bombeada de nuevo a la anterior por el vaso dorsal. En la hemolinfa tiene una fracción plasmática y otra celular.
  • 30. En los artrópodos, la neurona es la unidad básica estructural para la conducción del impulso nerviosos.
  • 31. Hacer un esquema de la estructura Del sistema nervioso de los artrópodos.
  • 32. Se han descrito tres tipos básicos de neuronas. Las motoras o eferentes, que llevan el impulso desde el cerebro a la periferia; las sensoriales o aferentes, que transmiten información en el sentido opuesto; y las interneuronas, que transmiten información desde las sensoriales a las motoras. Los tres tipos están provistos de un largo axón ramificado en el extremo. En las motoras, que son de tipo monopolar, las dendritas no parten del cuerpo celular (perikaryon) sino que están dispuestas como ramas laterales del axón. En las sensoriales (bipolares) una dendrita parte del perikarion en dirección opuesta a la del axón. En todas ellas el impulso nervioso llega a las células a través de las dendritas y sale a través del axón. Los cuerpos celulares de las neuronas motoras y las interneuronas se sitúa en el interior de ganglios; los de las neuronas eferentes se diponen junto a los órganos sensoriales.
  • 33. Las neuronas se agregan en nervios y ganglios. Los primeros sólo incluyen axones neuronales. Los segundos incluyen axones, perikaryon y dendritas. Rodeando a unos y otros se encuentran las células gliales, que por su cara externa segregan una cubierta protectora (lamella neural), que aísla a todo el conjunto de la hemolinfa. Las células gliales son ricas en mitocondrias y glucógeno y sirven a las neuronas como almacén de energía.
  • 34. El cerebro deriva de la fusión de los ganglios de tres segmentos y constituye el mayor centro de asociación de todo el sistema. En el se distingue un protocerebro relacionado con los órganos de la visión, control del comportamiento y actividades motoras; un deutocerebro, relacionado con las antenas; un triocerebro, relacionado con el labro y un ganglio frontal. El ganglio subesofágico resulta también de la fisión de los ganglios de tres segmentos (mandibular, maxilar y labial); inerva a las piezas bucales, glándulas salivales y cuello. Por último, en el tórax y abdomen existen otros ganglios relacionados con los apéndices locomotores, espiráculos y órganos sensoriales presentes en estas regiones. En las garrapatas los ganglios cerebrales y los de la cuerda ventral, se encuentran fusionados con una simple masa periesofágica, denominado singanglio que esta encerrado en un seno al que pasa directamente la hemolinfa desde la aorta dorsal.
  • 35. Como principales neuroexcitadores poseen la acetilcolina, catecolaminas (dopamina, norepinefrina) e indolaminas (serotonina). En la unión neuromuscular el glutamato actúa como excitador(provocando la contracción muscular) y el ácido gamma- aminobutírico (GABA) como inhibidor.
  • 36. Los parásitos artrópodos suelen tener unos órganos reproductores bien desarrollados a fin de producir una numerosa descendencia. EL dimorfismo sexual y la propia organización de los aparatos reproductores varía mucho, según los grupos.
  • 37. Hacer un esquema de la estructura Del aparato reproductor masculino y feménino de los artrópodos.
  • 38. En las garrapatas (ácaros) las hembras poseen un solo ovario, que se halla dispuesto transversalmente en la segunda mitad del cuerpo. El órgano, en escéncia, no es más que un tubo hueco cuya luz se continúa con la de los oviductos que parten de sus extremos. La pared del tubo está constituida por células epitelíales entre las que se encuentran los oocitos, que sobresalen como pequeñas esferitas por la cara externa. Estos, en su desarrollo, no pasan de un determinado estado de diferenciación hasta que las hembras comienzan a realizar una toma de sangre.
  • 39. Hacer un esquema de la estructura de Genitales feméninos a los que te refieres en la diapositiva anterior.
  • 40. Cuando eso sucede, los oocitos se llenan de vitelo, segregan la cáscara del huevo, se desprenden de la pared del ovario pasando a la luz del órgano y de ahí al exterior a través de los oviductos. Estos últimos son unos tubos largos y elásticos; en algunos grupos (argásidos) se encuentran ensanchados distalmente en una ampolla que sirve para el almacenamiento del esperma. Termina en un oviducto común o útero, de tamaño variable, que se abre al exterior a través de la vagina. En esta desemboca varios tipos de glándulas sexuales accesorias.
  • 41. En ixódidos, en los que los oviductos carecen de ampolla y el útero es muy reducido, el esperma se almacena en el divertículo dorsal de la vagina o receptáculo seminal; se desconoce el momento preciso en el que son fecundados los huevos. EL poro genital se localiza ventralmente en la mitad anterior del cuerpo, aproximadamente a la altura del segundo par de patas. A ese mismo nivel se sitúa también el poro genital de los machos. En estos, el aparato reproductor consta de un par de testículos tubulares en los que las células germinales se disponen en grupos (cistos) separados unos de otros por septos de células epiteliales.
  • 42. Las células germinales , tras una serie de ciclos mitóticos, entran en el proceso de meiosis que da lugar a los espermatocitos, cada uno de los cuales, por mitosis, da origen a dos espermátidas. La fase final de crecimiento y diferenciación de las espermátidas hasta convertirse en espermatozoos maduros (fase de capacitación) sólo tienen lugar después de su transferencia a las hembras. Espermátidas y espermatozoos carecen de flagelo y su tamaño es extraordinariamente grande (alrededor de 1mm de longitud). Asociadas al aparato reproductor existen unas glándulas multilobuladas, grandes, que segregan diversos tipos de compuestos. Parte de esos compuestos influyen en la maduración de las epermátidas; otros son utilizados en la construcción del espermatóforo, una bolsa de doble pared en la que son empaquetadas las epermátidas para su transferencia en las hembras. Hacer un esquema
  • 43. En los insectos del aparato reproductor femenino está constituido por un par de ovarios, un par de oviductos, un oviducto común o útero y una vagina. El poro genital generalmente se sitúa ventralmente en el margen posterior del octavo segmento abdominal. Cada ovario consiste en una serie de unidades, u ovariolos, cuya organización varía mucho de unos grupos a otros. En esesncia, consiste en unos tubos en cuyo extremo distal (cerrado) se encuentra el germario, que es el tejido en el que se originan los oocitos y en algunos casos también unas células que los acompañan, conocidas como células nodrizas; estas células no se incorporan al interior del huevo.
  • 44. Los oocitos se liberan del germario de uno en uno y se disponen alineados a lo largo del tubo del ovárico. Al salir del germario son rodeados por una monocapa de células epiteliales (foliculares) que engloban también, junto al oocito, a las células nodrizas, en el caso de que esta exista. A todo el grupo de células dispuestas del modo indicado se le denomina folículo. Los oocitos acumulan vitelo y segregan la cubierta del huevo de un forma soncrónica en todos los ovariolos.
  • 45. EL que se encuentra en una posición más distal al germario es el que primero se transforma en huevo; después lo hará el que precede y así sucesivamente. La mayoría del vitelo que se almacena en el citoplasma de los oocitos es de origen extraovárico. La vitelogenima, o proteína precursora del vitelo, es segregada a la hemolinfa por células del cuerpo graso, fenómeno que en las especies hematófagas sólo tienen lugar tras la ingestión de sangre. Los oocitos la incorporan en su interior (donde la transforma antes de almacenarla) por un proceso de endocitosis mediado por receptores. Puede que la evolución de oocito a huevo se produce de una forma gradual y continua, sin relación con la alimentación de las hembras. En otros, por el contrario, el proceso se interrumpe en una determinada fase y no se reanuda hasta que las hembras realizan una toma de sangre. Los huevos una vez formados descienden a la vagina, en la que se abre de una a tres espermatecas y diversos tipos de glándulas accesorias. Las primeras son unos receptáculos tapizados por cutícula, en los que se almacena el esperma tras la copula. La fecundación de los huevos se produce según salen al exterior; los espermatozoides penetran en el huevo a través de un poro (micrópilo) existente en uno de los extremos.
  • 46. El aparato reproductor de los machos está constituido por un par de testículos; un par de vasos eferentes, cada uno de ellos con un ensanchamiento (vesícula seminal) para el almacenamiento del esperma; un conducto deferente común o conducto eyaculador, y un aedeagus, o pene, de morfología diversa en el que se abre el poro genital. Alrededor del pene generalmente se disponen unos apéndices muy transformados para sujetar a la hembra durante la cópula. Su morfología suele tener una gran valor taxonómico. Los espermatozoides son flagelados y son transferidos a las hembras directamente o a través de espermatóforos Hacer un esquema
  • 47. Falta lo de los ciclos biológicos.
  • 48. Carece de antenas; el cuerpo está dividido en cefalotórax (prosoma) y abdomen (opistosoma). El primero son seis pares de apéndices: dos bucales (queliceros y pelipalpos) y cuatro locomotores, carecen de deutocerebro, alas y ojos compuestos; como órganos de la vista pueden tener uno o más pares de ojos simples u ocelos. Las patas generalmente están divididas en coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso y tarso; terminan en un par de garras (protarso, con o sin pulvilo o ventosa).
  • 49. Hacer la clasificación más esquemática.
  • 50. Es el único de la clase con especies parásitas, se distinguen el resto de los arácnidos por no tener el cuerpo dividido en regiones diferenciadas. En ellos, el prosoma y el opistosoma se hallan fusionados en una entidad única (idiosoma) en la que tampoco resulta aparente la segmentación corporal; tienen los apéndices bucales situados en el extremo de una pieza anular aislada del idiososma por un pliegue o surco. El conjunto de la pieza y apéndices bucales (gnatosoma o capítulo). Se trata de una falsa cabeza. La pieza (denominada también base del capítulo) se piensa que las formulas las coxas de los pelidalpos, que son unos apéndices con función sensorial situados a los lados de los queliceros a los que también sirven de estuche (ixódidos). El hipostoma se piensa también que no es más que una formación medial (una espina) de las coxas de esos pedipalpos.
  • 51. Los espiráculos están detrás del cuerpo par de patas o entre el tercero y cuarto; provistos de cuarto par de patas o entre el tercero y cuarto; provistos de una placa estigmática que no es más que una formación cuticular que, aparentemente , cierra la abertura del espiraculo, comprende ácaros de gran tamaño. Son los conocidos como garrapatas, el hipostoma está armado de dientes dirigidos hacia tras. Se divide n dos familias, Ixodidae (garrapatas duras) y Argasidae (garrapatas blandas). Las primeras se caracterizan por poseen un escudo dorsal, que es una placa más esclerosada que el resto de la cutícula; este escudo es pequeño en inmaduros y hembras, en los machos se extienden por toda la cara dorsal, tienen el capítulo en posición terminal, poseen un ojo simple a cada lado del escudo (excepto Ixodes y Haemaphysalis, que son ciegos). En contraposición a las garrapatas duras, las blandas carecen por completo de escudo; el capitulo lo tienen en posición subterminal y por regla general están desprovistos de ojos.
  • 52. Los espiraculos se encuentran entre los dos últimos pares de patas (tercero y cuarto); la placa estigmática generalmente está provista de una larga cola (peritrema); el hipostoma en forma de lanceta. Son ácaros pequeños (alrededor de un mílimetro de longitud) de vida libre o parásitos normalmente de aves y roedores, La familia de los Dermanyssidae es la de mayor interés por tener especies parásitas de las gallinas y otras aves domesticas.
  • 53. Los espiraculos están situados entre los quelíceros o en la parte anterior de la cara dorsal, son ácaros de vida libre y parásitos. Hay dos familias de interés, Trombiculidae (son hematófagas) y Demodecidae ( están en los folículos pilosos y glándulas sebáceas del hombre, perro y otros mamíferos.
  • 54. Carecen de espiráculos; pedipalpos, con sólo dos segmentos (frente a los cuatro generalmente presentes en los miembros de los otros grupos. Hay tres familias de interes Sarcoptidae, psoroptidae y Knemidokoptidae (o Cnemidocoptidae). Las dos primeras parasitan a mamiferos y producen diversos tipos de sarnas. La tercera comprende también varias especies productoras de sarna. La tercera comprende también varias especies productoras de sarna, pero en este caso en gallinas y otras aves.
  • 55. El cuerpo esta dividido en cabeza, tórax y abdomen. La cabeza tienen un par de antenas dorsales y segmentadas, ojos compuestos y tres pares de apéndices bucales: mandíbulas, maxilas-1 y maxilas-2 (labio). El tórax esta constituido por tres segmentos (pro, meso y metratórax, cada uno de ellos con un par de ellas. El abdomen esta desprovisto de apéndices. Las patas están divididas en coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y pretarso.
  • 56. Comprende a los piojos picadores (suborden Anoplura) y masticadores (suborden Mallophaga). Muchos autores consideran a unos y a otros como ordenes independientes. Los piojos son insectos peuqeños, de cuerpo aplanado dorsoventralmente y carentes de alas. Los primeros tienen un aparato bucal picador y su cabeza es alargada y más estrecha que el tórax; parasitan a mamiferos. El aparto bucal de los segundos es de tipo masticador y su cabeza es tan ancha como el tórax; salvo unas pocas especies que parasitan a mamiferos; las demás son paratas de aves. El desarrollo de unos y otros es de tipo hemimetábolo.
  • 57. Comprende insectos (conocidos como chinches) generalmente grandes, de cuerpo aplanado dorsoventralmente y con o sin alas, dependiendo de las especies. Tienen un aparato bucal picador-chupador de morfología característica. Los apéndices bucales que los constituyen son largos, delgados y están desprovistos de palpos; en estado de reposo se hallan doblados por su base contra la cara ventral de la cabeza. El desarrollo es de tipo hemimetábolo por contener especies hematófagas.
  • 58. En el se incluyen las pulgas, que son unos insectos pequeños, desprovistos de las y con el cuerpo aplanado laterlamente, es es, en sentido contrario que en los ordenes precedentes. El aparato bucal es picador-chupador. El desarrollo es de tipo holometábolo. Todas las especies son parásitas, unas de aves y otras de mamiferos.
  • 59. Insectos con un solo par de alas; las del segundo par (metatorácicas) se hallan transformadas en unos pequeños órganos en forma de maza, conocidos con el nombre de halterios o balancines. Incluye a los mosquitos y moscos. Los aparatos bucales son de tipo diversos, en función del tipo de alimentación. El desarrollo es de tipo holometábolo. Hay muchas familias de interés; en unas las formas parásitas son los adultos y en otras las larvas (el parasitismo por estas segundas se conoce como miasis)