Plagas de cultivos hortofrutícolas: escarabajo de la patata
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El desarrollo genera diversidad y orden celular en cada generación y asegura la continuidad de la vida de una generación a otra.
La vida de un nuevo individuo se inicia con la fusión de dos células particulares denominadas gametos. Esta fusión se denomina fecundación. La fecundación estimula al óvulo para que comience el desarrollo. Una vez que comienza el desarrollo toda la secuencia de procesos que siguen se llaman embriogénesis.
La mayoría de las embriogénesis son variaciones de estos cinco procesos:
A finales del siglo XIX, para demostrar que en el núcleo está contenido el material genético, se hicieron experimentos:
Así, había factores citoplasmáticos que se acumulan en el extremo apical del tallo y son capaces de sintetizar la cofia: EL DESARROLLO ESTÁ CONTROLADO A NIVEL TRADUCCIONAL Y TRANSCRIPCIONAL.
El ejemplo es el ciclo biológico de Naeglenia que es un protista. Cambia de forma de ameba a flagelado. Naeglenia es una ameba típica que se alimenta de bacterias del suelo, pero cuando las bacterias son menos abundantes, es decir, están más diluidas, desarrolla una forma definida con dos flagelos anteriores: es la única célula que cambia su estructura y su composición bioquímica. Los flagelos están formados por microtúbulos y la proteína más abundante es la tubulina. Para que la ameba forme flagelos primero tiene que sintetizar tubulina, después polimerizarla y por último organizarla de acuerdo a la estructura de los microtúbulos. El ARNm en el estadio ameba no existía para la tubulina pero sí aparece después de 20 minutos de dilución. El núcleo responde a estrés ambiental sintetizando ARNm para esta proteína.
La reproducción consiste en la creación de nuevos individuos y la sexualidad es la recombinación de genes de dos individuos distintos para formar una nueva disposición.
La sexualidad sin reproducción es común en algunos organismos unicelulares como las bacterias. Y la reproducción sin sexualidad se da en los organismos que se reproducen por fisión como por ejemplo los paramecios.
Los paramecios se reproducen por fisión y cumplen la función sexual mediante la conjugación (consiste en la recombinación de genes entre dos paramecios pero no da nuevos individuos). Para llevar a cabo la conjugación unen su citoplasma y forman un puente citoplasmático. Cada paramecio tiene dos micronúcleos y dos macronúcleos. Cuando se unen dos paramecios, los micronúcleos entran en meiosis dando 8 micronúcleos haploides. Los dos macronúcleos degeneran. Después todos los micronúcleos degeneran menos uno, que se divide y forma un micronúcleo estacionario y otro micronúcleo migratorio. Éste migra por el puente y se fusiona al núcleo estacionario (esto ocurre en cada paramecio). Así se forma un núcleo diploide que sufre divisiones mitóticas generando un macronúcleo nuevo y dos micronúcleos a medida que los paramecios se separan.
La reproducción sexual se observa por primera vez en otros organismos eucariotas unicelulares como Chlamydomonas : es un organismo haploide que tiene solamente una copia de cada gen. Hay individuos + e individuos -. Para que se lleve a cabo tienen que encontrarse un individuo + y uno -. Cuando se encuentran se unen los citoplasmas (por reconocimiento a nivel de membrana) y fusionan sus núcleos haploides dando lugar a un zigoto diploide. El individuo + emite una especie de cono de fecundación hacia un locus específico del individuo -. Es un fenómeno muy parecido a lo que ocurre con los espermatozoides de erizo de mar. Por este cono de fecundación se transporta el material genético. El zigoto sufre divisiones meióticas generando cuatro individuos nuevos. Es un fenómeno de ISOGAMIA porque los gametos son iguales.
Con la reproducción sexual se perfecciona el mecanismo de meiosis y se reconocen las membranas celulares entre + y -.
Esta primera vía se produce como consecuencia de la replicación de células reproductoras y la posterior diferenciación de nuevas células. Esto se observa en Volvocales (organismos pluricelulares).
El género Gonium forma colonias de 4-6 células que se originan a partir de una célula, y están embebidas en una matriz gelatinosa con los flagelos dispuestos en el mismo plano. En este género empiezan a aparecer moléculas de adhesión y del espacio extracelular.
El hecho de aislar una línea de células reproductoras en estadios tempranos del desarrollo se ve en la mayoría de embriones animales incluso mamíferos.
Otro tipo de organismo pluricelular que deriva de unicelulares se da en un hongo mucilaginoso llamado Dictyostelium discoideum .
En el ciclo biológico de esta especie nos encontramos mixamebas haploides aisladas que viven sobre leños y se alimentan de las bacterias de éstos. Son haploides y cuando disminuye el suministro de alimento se agregan entre sí y forman cordones con movimiento que van convergiendo en un punto central. Así forman una especie de babosa: un pseudoplasmodio que puede tener una longitud de 3- 4 mm envuelto por una vaina mucosa. Este pseudoplasmodio bajo condiciones ambientales determinadas empieza a migrar levantando su extremo anterior hacia arriba. Cuando acaba de migrar la parte anterior rota hacia abajo y forma una especie de tallo. El extremo posterior forma un cuerpo fructífero, y el tallo muere o degenera. El cuerpo fructífero genera unas esporas que se dispersarán y darán lugar a nuevas mixamebas.
El movimiento por el cual las mixamebas empiezan a converger se debe a una quimiotaxis, es decir, las amebas de alguna forma son capaces de sintetizar un factor soluble: AMPc. Éste es sólo sintetizado por algunas amebas al azar y el resto de células migran hacia dónde están éstas y cuando llegan forman más AMPc. Se vio que el AMPc estimulaba de alguna forma a estas mixamebas y adquirían la capacidad de adherirse gracias a que generaban unas proteínas llamadas DISCOIDINAS que mediaban la unión entre las células.
Las células del extremo anterior cuando rotan hacia abajo inducen una regulación pues el extremo anterior siempre da el tallo y el extremo posterior genera el cuerpo fructífero. El destino de la célula está marcado y eso es la regulación que se ve en muchos embriones de organismos superiores. Al igual que en Volvocales hay dos tipos de células distintas: esporas y el tallo.
La capacidad de las células de responder a AMPc y generar las discoidinas que median la adhesividad celular en estos sistemas sencillos es utilizada por animales mucho más complejos.
La vida no ha evolucionado en línea recta, sino que se piensa que a partir de los protozoos coloniales se ha dado lugar a dos grupos de metazoos:
1. PORÍFEROS: están considerados por muchos como no-metazoos. Tienen tres tipos de células somáticas:
2. Son aquellos que tienen tres hojas blastodérmicas en el desarrollo. Dentro de estos organismos se pueden hacer dos grandes diferencias:
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