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BIOLOGÍA
P R O G R A M A A C A D É M I C O V I R T U A L
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
INTRODUCCIÓN
Q’eswachaka es el único puente colgante hecho enteramente de fibras
vegetales constituyentes de los tejidos de sostén de las plantas de la zona, que
se renueva anualmente desde la época Inca. Los pobladores se reúnen
siguiendo una organización basada en la minka, además, participan en las
ceremonias de ofrenda a la pachamama y a los apus, a cargo de un sacerdote
andino.
Esta práctica tradicional es el elemento fundamental de la identidad cultural de
la población de Quehue y representa el vínculo que establece con la naturaleza
y con la historia. Es un ejemplo de la riqueza del patrimonio inmaterial del país.
Los pobladores de estas comunidades consideran que este trabajo en común no
es solamente un medio para mantener en buen estado una vía de
comunicación, sino que es también una forma de estrechar los lazos sociales.
C U R S O D E B I O L O G Í A
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
OBJETIVOS
• Conocer la estructura de los
diferentes tejidos vegetales
• Comprender la importancia y
función de los tejidos vegetales
HISTOLOGÍA
VEGETAL
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS
VEGETALES
TEJIDOS
EMBRIONARIOS
TEJIDOS
ADULTOS
No están
diferenciados
Son tejidos que se encuentran diferenciados y cumplen funciones especificas a nivel de las
plantas
MERISTEMOS
• Primarios
• Secundarios
PROTECTORES
• Epidermis
• Peridermis
CONDUCTORES
• Xilema
• Floema
DE SOPORTE
• Colénquima
• Esclerénquima
PARENQUIMÁTICOS
• Productores
• De reserva
SECRETORES
• Internos
• Externos
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS EMBRIONARIOS
1. MERISTEMO PRIMARIO
• Se ubica en los ápices de la planta
• Puede ser radical o caulinar
• Favorece el crecimiento longitudinal
de la planta
• Están formado por células pequeñas,
indiferenciadas, isodiamétricas, con
núcleo grande, citoplasma escaso y
en continua división (mitosis).
• Proviene directamente del embrión
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS EMBRIONARIOS
2. MERISTEMO SECUNDARIO
CAMBIUM VASCULAR
• Es de ubicación lateral
• Origina a los vasos
conductores (xilema y al
floema)
CAMBIUM SUBERÓGENO
• Es de ubicación lateral
• Origina al súber y a la
felodermis
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS DE PROTECCIÓN
1. EPIDERMIS
• Se ubica en la zonas verdes
de la planta.
• Esta formada por una capa
de células transparentes.
• Contiene a los estomas
para el intercambio
gaseoso fotosintético.
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS DE PROTECCIÓN
2. PERIDERMIS
• Se ubica en la zonas
marrones de la planta.
• Esta formada por tres
tejidos diferentes (súber,
cambium y felodermis).
• Contiene a las lenticelas
para el intercambio
gaseoso respiratorio.
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS PARENQUIMÁTICOS
1. PARENQUIMAS PRODUCTORES
CLORÉNQUIMA
• Se llama también
parénquima
clorofiliano
• Se encuentra en
el mesófilo.
• Presenta células
con cloroplastos
para la
fotosíntesis.
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
TEJIDOS PARENQUIMÁTICOS
2. PARENQUIMAS RESERVANTES
ACUÉNQUIMA AERÉNQUIMA AMILÁCEO
“Cactus”
“lenteja
de
agua”
“papa”
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS CONDUCTORES
1. FLOEMA
• Llamado también
líber
• Transporta savia
elaborada en forma
bidireccional.
• Esta formado por la
célula acompañante
y la célula cribosa.
• El mecanismo de
transporte es por
flujo a presión
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS CONDUCTORES
2. XILEMA
• Llamado también leño
• Transporta savia bruta en
forma ascendente.
• Esta formado por tráqueas
y traqueidas.
• El mecanismo de
transporte es la capilaridad
y la transpiración .
• Presenta albura (funcional)
y duramen (no funcional)
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
Peciolo
Corte
transversal
Corte
longitudinal
Estas células se caracterizan por presentar una pared
celular con alto contenido de agua, celulosa,
hemicelulosa y pectinas.
Es un tejido fuerte y flexible responsable del sostén
de los tallos y ramas en crecimiento y es
desdiferenciable
Tiene células alargadas en el plano longitudinal y
poligonales en el plano perpendicular, con un
citoplasma abundante de contorno circular.
TEJIDOS DE SOPORTE
1. COLÉNQUIMA
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS DE SOPORTE
2. ESCLERÉNQUIMA
Fibras (xilares, extraxilares)
Esclereidas
Su nombre deriva de dos palabras griegas: scleros
(duro) y enchyma (sustancia).
Puede ser deformado, pero retoma su forma original
cuando la fuerza desaparece.
Comprende complejos de células que otorgan a la
planta resistencia a los estiramientos, torceduras,
pesos y presiones.
Las células esclerenquimáticas poseen paredes
secundarias generalmente lignificadas y cuando
adultas, carecen frecuentemente de protoplasma.
No son desdiferenciables.
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS SECRETORES
EXTERNOS
NECTARIOS HIDÁTODOS
Son tejidos que segregan una solución azucarada
llamada néctar. El néctar tiene como función la de
atraer agentes polinizadores. Los azúcares del
néctar son la sacarosa, la glucosa, la fructosa e
incluso algunos disacáridos como la maltosa y la
melobiosa.
Es un tipo de estoma inmóvil que secreta agua líquida
por el proceso de gutación. La gutación se produce
cuando la planta está en condiciones que favorecen la
absorción rápida de agua y minerales y una
transpiración mínima, como sucede con las plantas
que crecen en suelos húmedos, durante la noche.
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
TEJIDOS SECRETORES
INTERNOS
TUBOS LATICIFEROS BOLSAS LISÍGENAS
Estructuras que secretan el látex, jugo espeso,
cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso.
Podría ser un sistema interno de excreción, o de
defensa. La naturaleza del látex es muy variada,
puede contener carbohidratos, ácidos, alcaloides,
lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas,
vitaminas, cristales, etc.
Los espacios lisígenos se forman por lisis de células
enteras (holocrina), y quedan rodeados de células
más o menos desintegradas. Las secreciones se
originan en las células antes de que éstas se
desintegren.
C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A
C U R S O D E B I O L O G Í A
PREGUNTA DE EXAMEN DE ADMISION UNMSM ABD – 2020 - I
Si observamos las palmeras que están en la avenida Arequipa, podemos apreciar que son muy altas y
justamente en sus partes mas altas se encuentran las hojas. Sabemos que dicha parte de la planta es la
encargada de realizar la fotosíntesis. Con frecuencia vemos que, durante la noche, los camiones cisterna
riegan la base de las plantas. Elija la alternativa que relacione al tejido que lleva el agua a las hojas de la
palmera y el producto de la ruptura de la molécula de agua.
I. Xilema
II. Floema
III. Parénquima
a. ATP
b. O2
c: H2O
A) IIa B) IIIa C) Ib D)Ic
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INFORMACION DE ACERCA DE LA BIOLOGIA EN TEMAS DE HISTOLOGIA VEGETAL

  • 1. BIOLOGÍA P R O G R A M A A C A D É M I C O V I R T U A L
  • 2. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A INTRODUCCIÓN Q’eswachaka es el único puente colgante hecho enteramente de fibras vegetales constituyentes de los tejidos de sostén de las plantas de la zona, que se renueva anualmente desde la época Inca. Los pobladores se reúnen siguiendo una organización basada en la minka, además, participan en las ceremonias de ofrenda a la pachamama y a los apus, a cargo de un sacerdote andino. Esta práctica tradicional es el elemento fundamental de la identidad cultural de la población de Quehue y representa el vínculo que establece con la naturaleza y con la historia. Es un ejemplo de la riqueza del patrimonio inmaterial del país. Los pobladores de estas comunidades consideran que este trabajo en común no es solamente un medio para mantener en buen estado una vía de comunicación, sino que es también una forma de estrechar los lazos sociales. C U R S O D E B I O L O G Í A
  • 3. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A OBJETIVOS • Conocer la estructura de los diferentes tejidos vegetales • Comprender la importancia y función de los tejidos vegetales
  • 5. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS VEGETALES TEJIDOS EMBRIONARIOS TEJIDOS ADULTOS No están diferenciados Son tejidos que se encuentran diferenciados y cumplen funciones especificas a nivel de las plantas MERISTEMOS • Primarios • Secundarios PROTECTORES • Epidermis • Peridermis CONDUCTORES • Xilema • Floema DE SOPORTE • Colénquima • Esclerénquima PARENQUIMÁTICOS • Productores • De reserva SECRETORES • Internos • Externos
  • 6. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS EMBRIONARIOS 1. MERISTEMO PRIMARIO • Se ubica en los ápices de la planta • Puede ser radical o caulinar • Favorece el crecimiento longitudinal de la planta • Están formado por células pequeñas, indiferenciadas, isodiamétricas, con núcleo grande, citoplasma escaso y en continua división (mitosis). • Proviene directamente del embrión
  • 7. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS EMBRIONARIOS 2. MERISTEMO SECUNDARIO CAMBIUM VASCULAR • Es de ubicación lateral • Origina a los vasos conductores (xilema y al floema) CAMBIUM SUBERÓGENO • Es de ubicación lateral • Origina al súber y a la felodermis
  • 8. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS DE PROTECCIÓN 1. EPIDERMIS • Se ubica en la zonas verdes de la planta. • Esta formada por una capa de células transparentes. • Contiene a los estomas para el intercambio gaseoso fotosintético.
  • 9. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS DE PROTECCIÓN 2. PERIDERMIS • Se ubica en la zonas marrones de la planta. • Esta formada por tres tejidos diferentes (súber, cambium y felodermis). • Contiene a las lenticelas para el intercambio gaseoso respiratorio.
  • 10. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS PARENQUIMÁTICOS 1. PARENQUIMAS PRODUCTORES CLORÉNQUIMA • Se llama también parénquima clorofiliano • Se encuentra en el mesófilo. • Presenta células con cloroplastos para la fotosíntesis.
  • 11. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A TEJIDOS PARENQUIMÁTICOS 2. PARENQUIMAS RESERVANTES ACUÉNQUIMA AERÉNQUIMA AMILÁCEO “Cactus” “lenteja de agua” “papa”
  • 12. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS CONDUCTORES 1. FLOEMA • Llamado también líber • Transporta savia elaborada en forma bidireccional. • Esta formado por la célula acompañante y la célula cribosa. • El mecanismo de transporte es por flujo a presión
  • 13. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS CONDUCTORES 2. XILEMA • Llamado también leño • Transporta savia bruta en forma ascendente. • Esta formado por tráqueas y traqueidas. • El mecanismo de transporte es la capilaridad y la transpiración . • Presenta albura (funcional) y duramen (no funcional)
  • 14. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A Peciolo Corte transversal Corte longitudinal Estas células se caracterizan por presentar una pared celular con alto contenido de agua, celulosa, hemicelulosa y pectinas. Es un tejido fuerte y flexible responsable del sostén de los tallos y ramas en crecimiento y es desdiferenciable Tiene células alargadas en el plano longitudinal y poligonales en el plano perpendicular, con un citoplasma abundante de contorno circular. TEJIDOS DE SOPORTE 1. COLÉNQUIMA
  • 15. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS DE SOPORTE 2. ESCLERÉNQUIMA Fibras (xilares, extraxilares) Esclereidas Su nombre deriva de dos palabras griegas: scleros (duro) y enchyma (sustancia). Puede ser deformado, pero retoma su forma original cuando la fuerza desaparece. Comprende complejos de células que otorgan a la planta resistencia a los estiramientos, torceduras, pesos y presiones. Las células esclerenquimáticas poseen paredes secundarias generalmente lignificadas y cuando adultas, carecen frecuentemente de protoplasma. No son desdiferenciables.
  • 16. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS SECRETORES EXTERNOS NECTARIOS HIDÁTODOS Son tejidos que segregan una solución azucarada llamada néctar. El néctar tiene como función la de atraer agentes polinizadores. Los azúcares del néctar son la sacarosa, la glucosa, la fructosa e incluso algunos disacáridos como la maltosa y la melobiosa. Es un tipo de estoma inmóvil que secreta agua líquida por el proceso de gutación. La gutación se produce cuando la planta está en condiciones que favorecen la absorción rápida de agua y minerales y una transpiración mínima, como sucede con las plantas que crecen en suelos húmedos, durante la noche.
  • 17. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A TEJIDOS SECRETORES INTERNOS TUBOS LATICIFEROS BOLSAS LISÍGENAS Estructuras que secretan el látex, jugo espeso, cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso. Podría ser un sistema interno de excreción, o de defensa. La naturaleza del látex es muy variada, puede contener carbohidratos, ácidos, alcaloides, lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, vitaminas, cristales, etc. Los espacios lisígenos se forman por lisis de células enteras (holocrina), y quedan rodeados de células más o menos desintegradas. Las secreciones se originan en las células antes de que éstas se desintegren.
  • 18. C R E E M O S E N L A E X I G E N C I A C U R S O D E B I O L O G Í A PREGUNTA DE EXAMEN DE ADMISION UNMSM ABD – 2020 - I Si observamos las palmeras que están en la avenida Arequipa, podemos apreciar que son muy altas y justamente en sus partes mas altas se encuentran las hojas. Sabemos que dicha parte de la planta es la encargada de realizar la fotosíntesis. Con frecuencia vemos que, durante la noche, los camiones cisterna riegan la base de las plantas. Elija la alternativa que relacione al tejido que lleva el agua a las hojas de la palmera y el producto de la ruptura de la molécula de agua. I. Xilema II. Floema III. Parénquima a. ATP b. O2 c: H2O A) IIa B) IIIa C) Ib D)Ic