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Grupos que conformanlavida
Teniendo en cuenta las características de las distintas partes que
componen a los organismos y principalmente su forma de obtener e
incorporar el alimento se ha clasificado a las especies biológicas en cinco
grandes grupos o reinos, denominados: Monera, Protistas, Fungi,
Vegetal, y Animal.
A medida que el ser humano fue ampliando sus conocimientos sobre las especies
y a raíz de la diversidad de organismos que existen en el planeta, se vio la
necesidad de identificarlas y ordenarlas de algún modo. La clasificación biológica
consiste en agrupar a las especies usando determinados criterios.
Teniendo en cuenta las características de las distintas partes que componen a los
organismos y principalmente su forma de obtener e incorporar el alimento se ha
clasificado a las especies biológicas en cinco grandes grupos o reinos,
denominados: Monera, Protistas, Fungi, Vegetal, y Animal.
La variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra nos obliga a clasificarlos.
Los científicos deben agrupar a las especies de una manera lógica, objetiva,
económica y no redundante.
El sistema de clasificación actual, agrupa a los seres vivos otorgándole un
nombre en latín a cada especie.
El área encargada de establecer las reglas de una clasificación es la taxonomía.
De este modo, la biología utiliza la taxonomía para establecer una clasificación.
Taxonomía
La Taxonomía es la ciencia encargada de clasificar, estructurar y organizar en
grupos a los seres vivos. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón.
Los taxones se crean atendiendo a las semejanzas y diferencias existentes entre
los individuos.
taxonomía
nombre femenino
1. 1.
Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación,
generalmente científica; se aplica, en especial, dentro de la biología para la
ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales.
"la taxonomía se ocupa de la clasificación de los seres vivos, encuadrándolos en
categorías como orden, familia o género"
2. 2.
Clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen unas características
comunes.
"taxonomía ambiental; taxonomía conductual"
Definición de Taxonomía
 Ciencia
 T
- Definista
La taxonomía es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se
establecen parámetros de diferencia, creando familias, ramas y conjuntos
de razas, La taxonomía es estudiada bajo el sistema taxonómico de
Linneo, en honor al biólogo Carlos Linneo (1707 – 1778) se le atribuye
ser el mas completo y acertado, sin embargo, al paso del tiempo se le
han realizado modificaciones pero se trata básicamente de la división de
los organismos en 7 clases, llamadas Taxones: 1- Reino, 2- Phylum, 3-
Clase, 4- Orden, 5- Familia, 6- Género y 7- Especies. A partir de estas,
La taxonomía se sub-divide en una enésimacantidad de sub divisiones,
por ejemplo: Subphylum, Subclase, Infraclase, y así sucesivamente. Los
cuales son visibles al desplegar el árbol taxonómico de un organismo
en estudio.
La taxonomía abarca un completo campo de organización y clasificación,
por lo que alguna vez resulta complicado colocar a una especie en su
categoría especifica. Muchos organismo pertenece al mismo reino,
mas no a las mismas filas, La clasificación de las sub-divisiones
dependerá de lo especifico de sus caracteristicas y lo bien desarrollado
que este ese organismo en la tierra, su comportamiento y su forma de
desarrollo. Una especie es un grupo de organismos genéticamente
distintos que se han cruzado y ligado en su reproducción formando una
familia, Las diferencias medias genéticas de una especie no son mas que
las diferencias promedio entre las especies y un grupo estrechamente
relacionado de los organismos.
La mayor parte de la información en los niveles superiores no está
incluido en la descripción estándar de un organismo. Para la mayoría de
las plantas y los animales, simplemente una lista de la familia, género o
especie es suficiente para permitir a los biólogos saber lo que los otros
niveles debe ser.
La forma mas común de listas taxonómicas de un organismos es la
sencilla de genero y especie, mejor conocida como la nomenclatura
binomial, es decir, 2 nombres, La forma correcta de usar la nomenclatura
binomial es: Escribir el genero en cursiva y en mayúsculas, seguido
de la especia que no se escribe en mayúsculas, por Ejemplo: HOMO
sapiens.
Sugiere un concepto
Definiciones Relacionadas:
1. Definicion De Especie
2. Definicion De Biótico
3. Definicion De Aracnología
4. Definicion De Células Procariotas
5. Definicion De Reproducción
Publicado: agosto 19, 2011
Definista
Conceptos relacionados:
Concepto de Especie
Concepto de Biótico
Concepto deAracnología
Concepto de Células Procariotas
Concepto de Reproducción
Otros conceptos:
Concepto de Prospecto
Concepto dePocrescofobia
Concepto deQuebrantamiento
Concepto de Masa
Concepto de Venetoclax
A los grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría
taxonómicaque acompaña al nombre propio del grupo. Algunos
ejemplos conocidos son: género Homo, familia Canidae (cánidos), orden
Primates, clase Mammalia (mamíferos), reino Fungi (hongos).
Reinos y dominios
de la biología.
Los biólogos pueden utilizar dos sistemas diferentes para agrupar de manera
general los organismos vivos, uno de ellos, y probablemente el más utilizado es
el de losreinos. Por otra parte, se ha ido utilizando cada vez más un sistema que
reconoce tres dominios, y este artículo describe ambos sistemas.
Reinos
Los primeros intentos por clasificara los organismos vivos hace ya mucho
tiempo, los agruparon en dos grandes reinos: animales y plantas, pero con el
descubrimiento de los microorganismos y el incremento de la información
disponible sobre otros organismos, fue necesario ampliar esta escueta
clasificaciónconreinos adicionales dada las diferencias básicas presentes entre
los grupos de seres vivos.
En la actualidad, la mayor parte de los biólogos utilizan un sistema que agrupa a
los organismos en seis reinos, cuatro de los cuales están constituidos por
organismos eucariotas:
1.- Reino Animalia: seres vivos que son multicelulares durante la mayor parte
de su vida, están dotados casi universalmente de la posibilidad de moverse e
ingieren los alimentos.
2.- Reino Plantae: también son organismos multicelulares durante la mayor
parte de su vida, pero son principalmente estacionarios y elaboran internamente
sus propios alimentos.
3.- Reino Fungi: el que puede contener seres multicelulares, o unicelulares como
el caso de las levaduras. Los hongos en general digieren los alimentos utilizando
la secreción extracelular de enzimas.
4.- Reino Protista: incluye un gran número de organismos eucariotas que no
encajan en ninguno de los tres reinos anteriores y que se agrupan arbitrariamente
como protitas. La mayoría son unicelulares, o tienen una fase unicelular en sus
vidas como en el caso de algunas algas.
Los otros dos reinos son: Arqueobacterias y Bacterias, ambos organismos
procariotas que difieren notablemente del resto de los seres vivos como
veremos más adelante. Las arqueobacterias (bacterias arcaicas)no
necesariamente son más antiguas que las bacterias como sugiere erróneamente
su nombre, y aunque inicialmente se pensaba que solo vivían en condiciones
extremas luego se fueron encontrando en diversos habitad.
Dominios
Los dominios resultan niveles taxonómicos más altos que los reinos y en ellos las
arqueobacterias (dominio Arquea) se ubican en el primer dominio, las bacterias
(dominio Bacterias) en el segundo, y finalmente los eucariotas (dominio
Eucarya) en el tercero.
Dominio Arquea
Este dominio, que contiene a las arqueobacterias, es un grupo de organismos
procariotas diversos y no muy bien comprendidos, que comparten ciertas
características claves:
1.- Ausencia de peptidoglicano: No presentan peptidoglicano en sus paredes
celulares aunque este compuesto es muy importante en la pared celular de las
bacterias.
2.- Lípidos de la membrana celular: Los lípidos en la membrana celular de las
arqueobacterias tienen una estructura diferente a los del resto de los organismos
vivos.
3.- ARN ribosómico: Tienen una secuencia particular en el ARN ribosómico.
4.- Pueden tener intrones: Algunos de sus genes contienen intrones a diferencia
con aquellos de las bacterias que no los tienen.
Las arqueobacterias se clasificanen tres grupos generales: (1) metanógenas, (2)
extremófilas y (3) y no extremas.
Arqueobacterias metanógenas
Estos organismos obtienen la energía vital utilizando hidrógeno (H2) para la
reducción de dióxido de carbono (CO2) y producir metano (CH4). Aun trazas de
oxígeno (O2) en el ambiente en que viven resulta tóxico para ellas, por lo que
son estrictamente anaeróbicas. Habitan en los pantanos, ciénagas y los
intestinos de los mamíferos.
Arqueobacterias extremófilas
Son capaces de crecer en condiciones que son insoportables para nosotros y
para la mayoría de los seres vivos, y se pueden separar en varios tipos.
Termófilas: se desarrollan en ambientes muy calientes, usualmente entre 60 y
80°C. Muchas de estas arqueobacterias son autótrofas (generan sus propios
alimentos) utilizando un metabolismo basado en el azufre. Un ejemplo de estos
organismos se encuentra en las profundas fuentes térmicas del fondo del
océano soportando temperaturas y presiones extremas. El récord en
temperatura lo tiene Pyrolobus fumarii, una arqueobacteria cuya temperatura
ambiental óptima es de 106°C y soporta un máximo de 113°C.
Halófilas: son organismos que viven en extrema salinidad como el Gran Lago
Salado de Utah en USA o el Mar Muerto en Israel los que tienen en sus aguas
entre 15 y 20% de sal (el océano tiene 3%).
Tolerantes al pH: viven en medios con gran acidez (pH = 0.7) o en medios muy
alcalinos (pH = 11).
Tolerantes a la presión: si se sacan de su medio en el fondo del océano requieren
300 atmósferas de presión para
sobrevivir y pueden tolerar hasta 800
atmósferas.
Arqueobacterias no extremas
Estas arqueobacterias viven en condiciones similares a aquellas en las que viven
las bacterias y se separan de estas como arqueobacterias debido a que
presentan secuencias de nucleótidos particulares en su genoma (en el ADN)
presentes solo en las arqueobacterias.
Dominio Bacteria
Las bacterias, organismos procariotas que según muchos biólogos, están
emparentados evolutivamente de forma más lejana con los eucariotas que lo
que están las arqueobacterias, al comparar los ARN ribosómicos (ARNr) y otras
cualidades de los tres dominios, son los organismos más abundantes en La
Tierra, tanto, que puede decirse que solo en el tracto digestivo de usted hay
varias veces más bacterias vivas que mamíferos en todo el planeta.
Existen varios tipos de bacterias y los vínculos evolutivos entre ellas no se
comprenden muy bien, por lo que los taxonomistas no se han puesto de
acuerdo en los detalles de clasificaciónde las bacterias, aun así, muchos de ellos
reconocenentre 12 y 15 grupos principales de bacterias.
Este dominio es de importancia primordial para la biosfera, son los organismos
que extraen todo el nitrógeno del aire que utilizan el resto de los seres vivos y
juegan un rol clave en el ciclo del carbono y el azufre. Mucha de la fotosíntesis
mundial la llevan a cabo las bacterias. Por otro lado, ciertos grupos de ellas son
las responsables de muchas enfermedades de plantas y animales.
Dominio Eukarya
Los miembros de este gran dominio de la vida son los más recientes
históricamente de los tres grupos y aparecieron en La Tierra después de mil
millones de años de existencia solitaria de los procariotas. Los primeros
eucariotas fueron organismos unicelulares, y aunque metabólicamente las
células procariotas y las eucariotas son similares, la estructura y función de estas
últimas les permite ser más grandes, lo que a la postre hace que estas puedan
evolucionar a formas de vida muticelulares.
Como hemos mencionado arriba, el dominio Eukarya contiene cuatro reinos, y
aun hoy existe una amplia gama de seres unicelulares eucariotas que se agrupan
juntos en el primer reino, Protistas, en conjunto con algunos descendientes
multicelulares. Esta agrupación se basa en el hecho de que tales organismos no
encajan en ninguno de los otros tres reinos de eucariotas. Dentro del reino
Protista aparecen desde organismos relativamente simples y unicelulares como
la ameba, hasta organismos multicelulares de gran porte como las algas
marinas kelps que pueden alcanzar20 m de longitud.
Los otros tres reinos eucariotas: hongos, plantas, y animales son en gran medida
multicelulares y cada uno de ellos constituye una linea evolutiva diferente que
parte de un ancestro unicelular que podría clasificarse en el reino Protista (vea
la figura 1).
Figura 1. Relación evolutiva entre los seis reinos de organismos
El sello distintivo de los eucariotas es su compleja organización celular,
destacándose el complicado sistema de endomembranas que subdivide la célula
eucariota en diferentes compartimentos funcionales. No obstante, no todos los
compartimentos del interior de la célula eucariota se derivan del sistema
endomembranoso. En particular dos de ellos, las mitocondrias, productoras de
energía de las células, presentes en casi todos los eucariotas, y los recolectores
de energía, cloroplastos, que aparecen en algunos eucariotas, se piensa que
tienen un origen de tipo endosimbiótico sucedido en las etapas tempranas del
desarrollo de las células eucariotas, y que ha sido tratado en los artículos El
origen de la vida y Estructura general de las células.
Las particularidades de que ambos orgánulos tienen sus propios ribosomas y
estos se asemejan más a los ribosomas de las bacterias que a los ribosomas
citoplasmáticos de los eucariotas, así como que ambos construyen sus propias
membranas interiores, se dividen de forma independiente a la célula que los
contiene, y portan cromosomas similares a los de las bacterias, son elementos
importantes que sustentan la teoría de la endosimbiosis. Adicionalmente, la
comparaciónde la secuencia de nucleótidos en el ADN de ambos orgánulos con
una cantidad diversa de organismos, indica conclaridad, que las mitocondrias
son descendientes de las bacterias púrpura no sulfurosas, las que fueron
incorporadas al interior de las células eucariotas muy temprano en la historia
del grupo, mientras los cloroplastos tienen su origen en las cianobacterias.
Los eucariotas se distinguen de los procariotas por tres rasgos particulares, con
independencia de la gran diversidad de estos organismos: (1) sus células están
compartimentadas; (2) son multicelulares casi universalmente; y (3) son seres
sexuales.
Compartimentación
La existencia de diferentes compartimentos dentro de las células eucariotas
permite, entre otras cosas:
1.- El incremento de las oportunidades evolutivas de especialización, como
sucede con el caso de las mitocondrias y los cloroplastos.
2.- La presencia del núcleo separado del resto de la célula por una membrana
conduce a la posibilidad de nuevas vías para la expresión de los genes. Así
tenemos que en los procariotas la transcripción (generación del ARN) y la
traducción (fabricación de las proteínas) codificadas en los genes se realiza
simultáneamente dentro del citosol celular al no haber separación física interna.
En los eucariotas, la transcripción de los genes se hace dentro del núcleo donde
se encuentra el ADN, luego se procesa allí el ARN resultante y se transporta a
través de la membrana hacia el citosol en el que se encuentran los ribosomas y
otros mecanismos traductores, y son estos los que inician la traducción del ARN
a proteína. Note que esta separaciónde funciones en la transcripción y la
traducción representa un nivel adicional de control de la expresión de los genes.
Multicelularidad
La multicelularidad real ocurre solo en los eucariotas, y esta multicelularidad
implica que las actividades de cada célula individual estén coordinadas con el
resto de las células del organismo, las que de alguna manera están en contacto.
Esta cualidad es una de las principales características de los eucariotas. En el
mundo procariota, las bacterias en ocasiones se pueden adherir unas a otras a
través de las paredes celulares formando un agregado que puede ser en forma
de filamentos, láminas e incluso cuerpos tridimensionales, sin embargo, aun así,
cada célula funciona de forma independiente a las otras células y como tal se
reproduce, alimenta, y lleva acabo el metabolismo sin coordinaciónalguna con
las otras células. Estos agregados celulares se consideran colonias y no un
cuerpo multicelular verdadero. Muchos protistas también pueden formarestos
agregados conmuy poca o ninguna diferenciación e integración. Por su parte,
otros protistas como las algas pardas y rojas, han logrado de forma
independiente la multicelularidad.
¿Es ventajosa la multicelularidad?
Aunque la vida ha demostrado que la forma unicelular ha sido tremendamente
exitosa y casi la mitad de la biomasa del planeta está formado por tales
organismos, la vida unicelular tiene sus restricciones. La evolución hacia formas
multicelulares da a los organismos nuevas vías de sobre vivencia al diferenciarse
varios tipos de células y estas formartejidos y luego órganos dentro del
complicado cuerpo multicelular. Resultado de este proceso de separación
funcional el organismo multicelular adquiere cualidades favorables, entre las
que están: la autoprotección; una resistencia a la sequía más eficiente; la
regulación de la condiciones internas; adquirir alta capacidad de traslación;
mejorar la capacidad de búsqueda de parejas sexuales y presas; así como llevar
a cabo otras tareas con una complejidad que no era posible en sus ancestros
unicelulares. No es de extrañar entonces que dadas estas ventajas, la
multicelularidad se haya logrado evolutivamente y de forma independiente en
varias oportunidades.
Sexualidad
Esta es otra característica principal que distingue a los eucariotas como grupo, y
aunque en ciertos organismos procariotas (bacterias) se intercambia algún
material genético, este no es un mecanismo estable y predecible como lo es en
la reproducción sexual de los eucariotas. En estos últimos, el ciclo sexual
característico se diferencia claramente del de los procariotas e incluye dos
procesos bien definidos: (1) la unión de dos gametos, masculino y femenino,
para producir una célula con dos juegos de cromosomas (célula diploide),
proceso conocido como singamia, y (2) la meiosis, una forma de división celular
especial a través de la cual las células se dividen de forma tal que se generan
células hermanas con solo un juego de cromosomas (células haploides).
Durante la meiosis, en las células diploides los cromosomas procedentes de la
madre y del padre se separan, y es común que se produzca lo que se conoce
como intercambio genético, y esto a su vez hace que los resultados de un simple
evento de meiosis nunca sean idénticos. De esta situación se desprende que la
descendencia de los organismos sexuales eucariotas tengan una gran
variabilidad y conello constituyan una posible fuente básica de la que se nutre
la evolución. Esta misma variabilidad permite a los organismos eucariotas
sexuales adaptarse mejor a las demandas del entorno al generar una prole
diversa.
Otros temas de biología aquí.
Para ir al índice general del portal aquí.
nomenclatura
nombre femenino
1. 1.
Lista de nombres de personas o cosas.
2. 2.
Conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica, o
especialidad, o por un autor.
epidemiología
1. nombre femenino
Parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y la incidencia de las
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Grupos que conforman la vida

  • 1. Grupos que conformanlavida Teniendo en cuenta las características de las distintas partes que componen a los organismos y principalmente su forma de obtener e incorporar el alimento se ha clasificado a las especies biológicas en cinco grandes grupos o reinos, denominados: Monera, Protistas, Fungi, Vegetal, y Animal. A medida que el ser humano fue ampliando sus conocimientos sobre las especies y a raíz de la diversidad de organismos que existen en el planeta, se vio la necesidad de identificarlas y ordenarlas de algún modo. La clasificación biológica consiste en agrupar a las especies usando determinados criterios. Teniendo en cuenta las características de las distintas partes que componen a los organismos y principalmente su forma de obtener e incorporar el alimento se ha clasificado a las especies biológicas en cinco grandes grupos o reinos, denominados: Monera, Protistas, Fungi, Vegetal, y Animal.
  • 2. La variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra nos obliga a clasificarlos. Los científicos deben agrupar a las especies de una manera lógica, objetiva, económica y no redundante. El sistema de clasificación actual, agrupa a los seres vivos otorgándole un nombre en latín a cada especie. El área encargada de establecer las reglas de una clasificación es la taxonomía. De este modo, la biología utiliza la taxonomía para establecer una clasificación. Taxonomía La Taxonomía es la ciencia encargada de clasificar, estructurar y organizar en grupos a los seres vivos. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón. Los taxones se crean atendiendo a las semejanzas y diferencias existentes entre los individuos. taxonomía nombre femenino 1. 1. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica; se aplica, en especial, dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. "la taxonomía se ocupa de la clasificación de los seres vivos, encuadrándolos en categorías como orden, familia o género" 2. 2. Clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen unas características comunes. "taxonomía ambiental; taxonomía conductual" Definición de Taxonomía  Ciencia  T - Definista
  • 3. La taxonomía es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se establecen parámetros de diferencia, creando familias, ramas y conjuntos de razas, La taxonomía es estudiada bajo el sistema taxonómico de Linneo, en honor al biólogo Carlos Linneo (1707 – 1778) se le atribuye ser el mas completo y acertado, sin embargo, al paso del tiempo se le han realizado modificaciones pero se trata básicamente de la división de los organismos en 7 clases, llamadas Taxones: 1- Reino, 2- Phylum, 3- Clase, 4- Orden, 5- Familia, 6- Género y 7- Especies. A partir de estas, La taxonomía se sub-divide en una enésimacantidad de sub divisiones, por ejemplo: Subphylum, Subclase, Infraclase, y así sucesivamente. Los cuales son visibles al desplegar el árbol taxonómico de un organismo en estudio.
  • 4. La taxonomía abarca un completo campo de organización y clasificación, por lo que alguna vez resulta complicado colocar a una especie en su categoría especifica. Muchos organismo pertenece al mismo reino, mas no a las mismas filas, La clasificación de las sub-divisiones dependerá de lo especifico de sus caracteristicas y lo bien desarrollado que este ese organismo en la tierra, su comportamiento y su forma de
  • 5. desarrollo. Una especie es un grupo de organismos genéticamente distintos que se han cruzado y ligado en su reproducción formando una familia, Las diferencias medias genéticas de una especie no son mas que las diferencias promedio entre las especies y un grupo estrechamente relacionado de los organismos. La mayor parte de la información en los niveles superiores no está incluido en la descripción estándar de un organismo. Para la mayoría de las plantas y los animales, simplemente una lista de la familia, género o especie es suficiente para permitir a los biólogos saber lo que los otros niveles debe ser. La forma mas común de listas taxonómicas de un organismos es la sencilla de genero y especie, mejor conocida como la nomenclatura binomial, es decir, 2 nombres, La forma correcta de usar la nomenclatura binomial es: Escribir el genero en cursiva y en mayúsculas, seguido de la especia que no se escribe en mayúsculas, por Ejemplo: HOMO sapiens. Sugiere un concepto Definiciones Relacionadas: 1. Definicion De Especie 2. Definicion De Biótico 3. Definicion De Aracnología 4. Definicion De Células Procariotas 5. Definicion De Reproducción Publicado: agosto 19, 2011 Definista Conceptos relacionados:
  • 6. Concepto de Especie Concepto de Biótico Concepto deAracnología Concepto de Células Procariotas Concepto de Reproducción Otros conceptos: Concepto de Prospecto
  • 7. Concepto dePocrescofobia Concepto deQuebrantamiento Concepto de Masa Concepto de Venetoclax A los grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría taxonómicaque acompaña al nombre propio del grupo. Algunos ejemplos conocidos son: género Homo, familia Canidae (cánidos), orden Primates, clase Mammalia (mamíferos), reino Fungi (hongos). Reinos y dominios de la biología.
  • 8. Los biólogos pueden utilizar dos sistemas diferentes para agrupar de manera general los organismos vivos, uno de ellos, y probablemente el más utilizado es el de losreinos. Por otra parte, se ha ido utilizando cada vez más un sistema que reconoce tres dominios, y este artículo describe ambos sistemas. Reinos Los primeros intentos por clasificara los organismos vivos hace ya mucho tiempo, los agruparon en dos grandes reinos: animales y plantas, pero con el descubrimiento de los microorganismos y el incremento de la información disponible sobre otros organismos, fue necesario ampliar esta escueta clasificaciónconreinos adicionales dada las diferencias básicas presentes entre los grupos de seres vivos. En la actualidad, la mayor parte de los biólogos utilizan un sistema que agrupa a los organismos en seis reinos, cuatro de los cuales están constituidos por organismos eucariotas: 1.- Reino Animalia: seres vivos que son multicelulares durante la mayor parte de su vida, están dotados casi universalmente de la posibilidad de moverse e ingieren los alimentos. 2.- Reino Plantae: también son organismos multicelulares durante la mayor parte de su vida, pero son principalmente estacionarios y elaboran internamente sus propios alimentos. 3.- Reino Fungi: el que puede contener seres multicelulares, o unicelulares como el caso de las levaduras. Los hongos en general digieren los alimentos utilizando la secreción extracelular de enzimas. 4.- Reino Protista: incluye un gran número de organismos eucariotas que no encajan en ninguno de los tres reinos anteriores y que se agrupan arbitrariamente como protitas. La mayoría son unicelulares, o tienen una fase unicelular en sus vidas como en el caso de algunas algas. Los otros dos reinos son: Arqueobacterias y Bacterias, ambos organismos procariotas que difieren notablemente del resto de los seres vivos como veremos más adelante. Las arqueobacterias (bacterias arcaicas)no
  • 9. necesariamente son más antiguas que las bacterias como sugiere erróneamente su nombre, y aunque inicialmente se pensaba que solo vivían en condiciones extremas luego se fueron encontrando en diversos habitad. Dominios Los dominios resultan niveles taxonómicos más altos que los reinos y en ellos las arqueobacterias (dominio Arquea) se ubican en el primer dominio, las bacterias (dominio Bacterias) en el segundo, y finalmente los eucariotas (dominio Eucarya) en el tercero. Dominio Arquea Este dominio, que contiene a las arqueobacterias, es un grupo de organismos procariotas diversos y no muy bien comprendidos, que comparten ciertas características claves: 1.- Ausencia de peptidoglicano: No presentan peptidoglicano en sus paredes celulares aunque este compuesto es muy importante en la pared celular de las bacterias. 2.- Lípidos de la membrana celular: Los lípidos en la membrana celular de las arqueobacterias tienen una estructura diferente a los del resto de los organismos vivos. 3.- ARN ribosómico: Tienen una secuencia particular en el ARN ribosómico. 4.- Pueden tener intrones: Algunos de sus genes contienen intrones a diferencia con aquellos de las bacterias que no los tienen. Las arqueobacterias se clasificanen tres grupos generales: (1) metanógenas, (2) extremófilas y (3) y no extremas. Arqueobacterias metanógenas Estos organismos obtienen la energía vital utilizando hidrógeno (H2) para la reducción de dióxido de carbono (CO2) y producir metano (CH4). Aun trazas de
  • 10. oxígeno (O2) en el ambiente en que viven resulta tóxico para ellas, por lo que son estrictamente anaeróbicas. Habitan en los pantanos, ciénagas y los intestinos de los mamíferos. Arqueobacterias extremófilas Son capaces de crecer en condiciones que son insoportables para nosotros y para la mayoría de los seres vivos, y se pueden separar en varios tipos. Termófilas: se desarrollan en ambientes muy calientes, usualmente entre 60 y 80°C. Muchas de estas arqueobacterias son autótrofas (generan sus propios alimentos) utilizando un metabolismo basado en el azufre. Un ejemplo de estos organismos se encuentra en las profundas fuentes térmicas del fondo del océano soportando temperaturas y presiones extremas. El récord en temperatura lo tiene Pyrolobus fumarii, una arqueobacteria cuya temperatura ambiental óptima es de 106°C y soporta un máximo de 113°C. Halófilas: son organismos que viven en extrema salinidad como el Gran Lago Salado de Utah en USA o el Mar Muerto en Israel los que tienen en sus aguas entre 15 y 20% de sal (el océano tiene 3%). Tolerantes al pH: viven en medios con gran acidez (pH = 0.7) o en medios muy alcalinos (pH = 11). Tolerantes a la presión: si se sacan de su medio en el fondo del océano requieren 300 atmósferas de presión para sobrevivir y pueden tolerar hasta 800 atmósferas. Arqueobacterias no extremas Estas arqueobacterias viven en condiciones similares a aquellas en las que viven las bacterias y se separan de estas como arqueobacterias debido a que presentan secuencias de nucleótidos particulares en su genoma (en el ADN) presentes solo en las arqueobacterias.
  • 11. Dominio Bacteria Las bacterias, organismos procariotas que según muchos biólogos, están emparentados evolutivamente de forma más lejana con los eucariotas que lo que están las arqueobacterias, al comparar los ARN ribosómicos (ARNr) y otras cualidades de los tres dominios, son los organismos más abundantes en La Tierra, tanto, que puede decirse que solo en el tracto digestivo de usted hay varias veces más bacterias vivas que mamíferos en todo el planeta. Existen varios tipos de bacterias y los vínculos evolutivos entre ellas no se comprenden muy bien, por lo que los taxonomistas no se han puesto de acuerdo en los detalles de clasificaciónde las bacterias, aun así, muchos de ellos reconocenentre 12 y 15 grupos principales de bacterias. Este dominio es de importancia primordial para la biosfera, son los organismos que extraen todo el nitrógeno del aire que utilizan el resto de los seres vivos y juegan un rol clave en el ciclo del carbono y el azufre. Mucha de la fotosíntesis mundial la llevan a cabo las bacterias. Por otro lado, ciertos grupos de ellas son las responsables de muchas enfermedades de plantas y animales. Dominio Eukarya Los miembros de este gran dominio de la vida son los más recientes históricamente de los tres grupos y aparecieron en La Tierra después de mil millones de años de existencia solitaria de los procariotas. Los primeros eucariotas fueron organismos unicelulares, y aunque metabólicamente las células procariotas y las eucariotas son similares, la estructura y función de estas últimas les permite ser más grandes, lo que a la postre hace que estas puedan evolucionar a formas de vida muticelulares. Como hemos mencionado arriba, el dominio Eukarya contiene cuatro reinos, y aun hoy existe una amplia gama de seres unicelulares eucariotas que se agrupan juntos en el primer reino, Protistas, en conjunto con algunos descendientes multicelulares. Esta agrupación se basa en el hecho de que tales organismos no
  • 12. encajan en ninguno de los otros tres reinos de eucariotas. Dentro del reino Protista aparecen desde organismos relativamente simples y unicelulares como la ameba, hasta organismos multicelulares de gran porte como las algas marinas kelps que pueden alcanzar20 m de longitud. Los otros tres reinos eucariotas: hongos, plantas, y animales son en gran medida multicelulares y cada uno de ellos constituye una linea evolutiva diferente que parte de un ancestro unicelular que podría clasificarse en el reino Protista (vea la figura 1). Figura 1. Relación evolutiva entre los seis reinos de organismos El sello distintivo de los eucariotas es su compleja organización celular, destacándose el complicado sistema de endomembranas que subdivide la célula eucariota en diferentes compartimentos funcionales. No obstante, no todos los compartimentos del interior de la célula eucariota se derivan del sistema endomembranoso. En particular dos de ellos, las mitocondrias, productoras de energía de las células, presentes en casi todos los eucariotas, y los recolectores de energía, cloroplastos, que aparecen en algunos eucariotas, se piensa que tienen un origen de tipo endosimbiótico sucedido en las etapas tempranas del desarrollo de las células eucariotas, y que ha sido tratado en los artículos El origen de la vida y Estructura general de las células.
  • 13. Las particularidades de que ambos orgánulos tienen sus propios ribosomas y estos se asemejan más a los ribosomas de las bacterias que a los ribosomas citoplasmáticos de los eucariotas, así como que ambos construyen sus propias membranas interiores, se dividen de forma independiente a la célula que los contiene, y portan cromosomas similares a los de las bacterias, son elementos importantes que sustentan la teoría de la endosimbiosis. Adicionalmente, la comparaciónde la secuencia de nucleótidos en el ADN de ambos orgánulos con una cantidad diversa de organismos, indica conclaridad, que las mitocondrias son descendientes de las bacterias púrpura no sulfurosas, las que fueron incorporadas al interior de las células eucariotas muy temprano en la historia del grupo, mientras los cloroplastos tienen su origen en las cianobacterias. Los eucariotas se distinguen de los procariotas por tres rasgos particulares, con independencia de la gran diversidad de estos organismos: (1) sus células están compartimentadas; (2) son multicelulares casi universalmente; y (3) son seres sexuales. Compartimentación La existencia de diferentes compartimentos dentro de las células eucariotas permite, entre otras cosas: 1.- El incremento de las oportunidades evolutivas de especialización, como sucede con el caso de las mitocondrias y los cloroplastos. 2.- La presencia del núcleo separado del resto de la célula por una membrana conduce a la posibilidad de nuevas vías para la expresión de los genes. Así tenemos que en los procariotas la transcripción (generación del ARN) y la traducción (fabricación de las proteínas) codificadas en los genes se realiza simultáneamente dentro del citosol celular al no haber separación física interna. En los eucariotas, la transcripción de los genes se hace dentro del núcleo donde se encuentra el ADN, luego se procesa allí el ARN resultante y se transporta a través de la membrana hacia el citosol en el que se encuentran los ribosomas y otros mecanismos traductores, y son estos los que inician la traducción del ARN
  • 14. a proteína. Note que esta separaciónde funciones en la transcripción y la traducción representa un nivel adicional de control de la expresión de los genes. Multicelularidad La multicelularidad real ocurre solo en los eucariotas, y esta multicelularidad implica que las actividades de cada célula individual estén coordinadas con el resto de las células del organismo, las que de alguna manera están en contacto. Esta cualidad es una de las principales características de los eucariotas. En el mundo procariota, las bacterias en ocasiones se pueden adherir unas a otras a través de las paredes celulares formando un agregado que puede ser en forma de filamentos, láminas e incluso cuerpos tridimensionales, sin embargo, aun así, cada célula funciona de forma independiente a las otras células y como tal se reproduce, alimenta, y lleva acabo el metabolismo sin coordinaciónalguna con las otras células. Estos agregados celulares se consideran colonias y no un cuerpo multicelular verdadero. Muchos protistas también pueden formarestos agregados conmuy poca o ninguna diferenciación e integración. Por su parte, otros protistas como las algas pardas y rojas, han logrado de forma independiente la multicelularidad. ¿Es ventajosa la multicelularidad? Aunque la vida ha demostrado que la forma unicelular ha sido tremendamente exitosa y casi la mitad de la biomasa del planeta está formado por tales organismos, la vida unicelular tiene sus restricciones. La evolución hacia formas multicelulares da a los organismos nuevas vías de sobre vivencia al diferenciarse varios tipos de células y estas formartejidos y luego órganos dentro del complicado cuerpo multicelular. Resultado de este proceso de separación funcional el organismo multicelular adquiere cualidades favorables, entre las que están: la autoprotección; una resistencia a la sequía más eficiente; la regulación de la condiciones internas; adquirir alta capacidad de traslación; mejorar la capacidad de búsqueda de parejas sexuales y presas; así como llevar a cabo otras tareas con una complejidad que no era posible en sus ancestros unicelulares. No es de extrañar entonces que dadas estas ventajas, la
  • 15. multicelularidad se haya logrado evolutivamente y de forma independiente en varias oportunidades. Sexualidad Esta es otra característica principal que distingue a los eucariotas como grupo, y aunque en ciertos organismos procariotas (bacterias) se intercambia algún material genético, este no es un mecanismo estable y predecible como lo es en la reproducción sexual de los eucariotas. En estos últimos, el ciclo sexual característico se diferencia claramente del de los procariotas e incluye dos procesos bien definidos: (1) la unión de dos gametos, masculino y femenino, para producir una célula con dos juegos de cromosomas (célula diploide), proceso conocido como singamia, y (2) la meiosis, una forma de división celular especial a través de la cual las células se dividen de forma tal que se generan células hermanas con solo un juego de cromosomas (células haploides). Durante la meiosis, en las células diploides los cromosomas procedentes de la madre y del padre se separan, y es común que se produzca lo que se conoce como intercambio genético, y esto a su vez hace que los resultados de un simple evento de meiosis nunca sean idénticos. De esta situación se desprende que la descendencia de los organismos sexuales eucariotas tengan una gran variabilidad y conello constituyan una posible fuente básica de la que se nutre la evolución. Esta misma variabilidad permite a los organismos eucariotas sexuales adaptarse mejor a las demandas del entorno al generar una prole diversa. Otros temas de biología aquí. Para ir al índice general del portal aquí.
  • 16. nomenclatura nombre femenino 1. 1. Lista de nombres de personas o cosas. 2. 2. Conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica, o especialidad, o por un autor. epidemiología 1. nombre femenino Parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población.