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Clasificación
Para su ordenación en divisiones y clases se han utilizado características como la
composición de los pigmentos, de las sustancias de reserva, de la pared celular y
las características de la división celular.
 Son plantas inferiores (su definición significa que son
eucariotas) que carecen de raíces, hojas, tallos y flores.
Características Físicas
 Las algas están formadas por células eucariotas.
 Un importante orgánulo que se localiza en las algas
eucariotas es el cloroplasto.
CICLO VITAL DEL ALGA
Algas Características Imagen
Algas Verdes
Abundan en agua dulce y en suelo húmedo sobre
troncos y ramas tiene clorofila a y b.
Algas Rojas
En su mayoría marinas, en formas laminares y
ramificadas . Tienen clorofila a y d, viven en
mayores profundidades que el resto de algas.
Algas doradas
Son el principal componente del plancton en los
cuerpos de agua, tienen clorofila a y c, sus reserva
son de grasa, también se los llama diatomeas.
Algas Pardas
En su mayoría marinas, son las algas alcanzan mas
talla, tienen clorofila a y o sus reservas son de
azúcar y grasa.
Dinoflagelado
Formas unicelulares y marinas, son parte del
Fitoplancton. Tienen clorofila a y c, en las aguas
marinas forman la marea roja.
Cianobacterias
Son más comunes en agua dulce, aunque también
se encuentran en aguas saladas y en hábitats
terrestres, como el suelo, troncos de los árboles o
rocas.
BRIOFITAS
Criptógamas que carecen de vasos conductores; no presentan raíces, tallos, ni
hojas verdaderas, sino un cuerpo vegetativo con estructuras muy primitivas, con
células que no llegan a constituir un tejido.
 División:
Los briofitos constituyen la división Bryophyta que agrupa 3 clases:
Bryopsida, Hepatopsida o Marchantiopsida y Anthocerotopsida .
 Características:
• Carecen de hojas, raíz y tallos verdaderos.
• Se han adaptado parcialmente a tierra seca.
• La estructura de anclaje se llama rizoide.
• Sus estructuras reproductoras se encuentran encerradas para
impedir que se resequen los gametos.
 Clases:
Las briofitas agrupan principalmente tres clases de
plantas, siendo la más común los musgos, en tanto las
hepáticas y antecerotales.
MUSGOS:
Son plantas no vasculares. Pueden ser distinguidos de las Marchantiophyta
(hepáticas) por sus rizoides multicelulares.
 Hábitat:
Las briofitas están extensamente distribuidas por la superficie de la tierra,
desde las regiones árticas y a través de las zonas templadas hasta los
bosques ecuatoriales.
CICLO BIOLÓGICO DEL MUSGO
 Clasificación:
Las clases Andreaeopsida y Andreaeobryopsida se distinguen del resto por
tener rizoides biseriados.
La clase Sphagnopsida, se compone de dos géneros, Ambuchanania y
Sphagnum. Estos musgos forman densas masas en las turberas.
La clase Polytrichopsida tiene hojas con lamelas, una especie de
aletas en las hojas que ayudan a conservar la humedad.
La clase Bryopsida es el grupo más diverso; más del 95% de las
especies de musgos pertenecen a esta clase.
 registros fósiles de musgos
son escasos, debido a su constitución delgada y naturaleza frágil. Se han
recuperado musgos fósiles del período Pérmico de la Antártida y Rusia
 Hábitat:
• Los musgos se encuentran principalmente en áreas frías y húmedas, sin importar la
latitud.
• Los musgos son comunes en áreas selváticas o con grandes precipitaciones y en los
bordes de cursos de agua.
• Los musgos también se encuentran en grietas entre las piedras que pavimentan
calles húmedas de la ciudad.
 Importancia:
Son importantes porque cumplen un papel muy importante en la naturaleza,
como:
• Protege al suelo ante el proceso de erosión.
• En zonas templadas y frías, los musgos siempre ha desempeñado un papel
importante en la formación del suelo.
• Favorece los procesos de filtración del agua.
Las hepáticas son plantas pequeñas y verdes que carecen de un verdadero
tejido vascular y que se reproducen por esporas formadas por la generación
diploide de la planta.
HEPÁTICAS:
Fig. 1. Cuerpos oleosos de
las células de Frullania
squarrosula. La superficie
de estos es
moderadamente papilosa y
hay de 5 a 8 por célula
(foto de M. von Konrat).
1) Esporófitos no fotosintéticos que maduran completamente antes de
alongarse .
2) aláteres que se reducen por meiosis.
Las hepáticas poseen ciertos caracteres únicos entre los briófitos:
Las hepáticas se pueden agrupar principalmente en tres tipos morfológicos:
talosas complejas, talosas simples y foliosas.
Clasificación:
Conocephalum conicum Plagiochila Pallavicinia subciliata
a). b). c).
Se resaltan los grupos que se clasifican morfológicamente como talosas simples y
que claramente no constituyen un grupo monofilético.
Los grupos formados por las foliosas y las talosas complejas son monofiléticos,
mientras que el grupo de las talosas simples no lo es.
Ciclo vital de
las hepáticas
EspermatozoideArquegonio
Vientre
Espermatozoide
Fertilización
Zigoto
Embrión
Arquegonio agrandado
Tejido esporógeno
Esporófito joven
Esporófito maduro
Eláteres
Esporangio
Esporas
Caliptra
Pie
Cabeza arquegonial
Esporófitos maduros
Esporas
Esporas Esporas
Esporas
germinando
Gametófitos
jóvenes
Rizoide
Anteridióforo
Arquegonióforo
Gametófito
femenino
Gametófito
masculino
Conceptáculo
de yemas
Esporas
Anteridios
Cabeza anteridiall
Arquegonios
Cabeza
arquegonial
Gota de lluvia
Diversidad:
Existen aproximadamente 4500-5000 especies de hepáticas agrupadas en cerca de 375
géneros y 75 familias.
Las hepáticas se encuentran distribuidas por todo el planeta en hábitats muy diversos.
Las hepáticas se encuentran literalmente en todas partes. Se dan en todos los continentes,
incluida la Antártida, y explotan de manera destacable un diverso conjunto de micro
hábitats.
Una Frullania epífita
Isotachis (hepática roja)
creciendo sobre suelo
en el límite de un
bosque.
Hepáticas y musgos epífitos
cubriendo troncos de árboles
en un bosque de Nothofagus
ANTOCEROTAS:
son uno de los grupos más primitivos existentes de
plantas superiores (Embryophyta).
Pteridofitos, grupo de vegetales criptogámicos (sin flores ni semillas) tienen
raíz, tallo y hojas son vasculares (con vasos conductores de savia). Los
pteridofitos forman una división que comprende los helechos y otras plantas
afines (licopodios, equisetos y psilofitinas).
:
Helecho, nombre común de cada uno de los
miembros de una subdivisión de plantas
criptógamas (sin reproducción sexual
aparente).
• Presentan ciclos de vida con alternancia de generación heteromorfia.
• El esporofito es la generación dominante el cual diferencia un cormo.
• El gametofito es una planta de vida libre, poco desarrollada que en algunos casos
puede ser subterráneo.
• El gametangios masculino recibe el nombre de anteridio y el gametangios femenino
arquegonio.
o Hábitat:
Los helechos están distribuidos por todo el mundo. Algunos crecen en lugares húmedos y
sombríos; otros prefieren suelos secos, soleados o pedregosos; e incluso hay especies que
sólo colonizan fisuras y grietas de acantilados y grandes masas rocosas. Otros helechos son
epifitos, es decir, crecen sobre otras plantas, generalmente árboles.
o Importancia:
En jardinería suelen cultivarse especies
de helechos nativas de la misma región;
los helechos utilizados como plantas de
interior son, en muchos casos, de origen
tropical.
Helecho macho
Este helecho se cultiva por el
atractivo follaje de textura
suave. Alcanza hasta 60 cm
de altura. Los helechos son
plantas de interior muy
apreciadas, con gran
diversidad de tamaños,
colores y texturas y
relativamente sencillos de
mantener.
♣ El nombre proviene del griego gymnnos, «desnudo», y sperma, «semilla»; es decir,
semilla desnuda.
♣ Son plantas vasculares y espermatofitas, productoras de semillas.
• Comprenden el filo coniferophyta.
• Las coníferas existentes engloban 550 especies y 140 especies de cicadas.
• Plantas sin flores.
• sus semillas se encuentran descubiertas.
ConíferasGinkgo
Gnetales
Cícadas
Angiospermas (del latín angi-, encerrada, y del griego sperma, semilla), nombre
común de la división o filo que contiene las plantas con flor, que constituyen la
forma de vida vegetal dominante.
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  • 1.
  • 2. Clasificación Para su ordenación en divisiones y clases se han utilizado características como la composición de los pigmentos, de las sustancias de reserva, de la pared celular y las características de la división celular.  Son plantas inferiores (su definición significa que son eucariotas) que carecen de raíces, hojas, tallos y flores. Características Físicas  Las algas están formadas por células eucariotas.  Un importante orgánulo que se localiza en las algas eucariotas es el cloroplasto.
  • 4. Algas Características Imagen Algas Verdes Abundan en agua dulce y en suelo húmedo sobre troncos y ramas tiene clorofila a y b. Algas Rojas En su mayoría marinas, en formas laminares y ramificadas . Tienen clorofila a y d, viven en mayores profundidades que el resto de algas. Algas doradas Son el principal componente del plancton en los cuerpos de agua, tienen clorofila a y c, sus reserva son de grasa, también se los llama diatomeas. Algas Pardas En su mayoría marinas, son las algas alcanzan mas talla, tienen clorofila a y o sus reservas son de azúcar y grasa. Dinoflagelado Formas unicelulares y marinas, son parte del Fitoplancton. Tienen clorofila a y c, en las aguas marinas forman la marea roja. Cianobacterias Son más comunes en agua dulce, aunque también se encuentran en aguas saladas y en hábitats terrestres, como el suelo, troncos de los árboles o rocas.
  • 5.
  • 6. BRIOFITAS Criptógamas que carecen de vasos conductores; no presentan raíces, tallos, ni hojas verdaderas, sino un cuerpo vegetativo con estructuras muy primitivas, con células que no llegan a constituir un tejido.  División: Los briofitos constituyen la división Bryophyta que agrupa 3 clases: Bryopsida, Hepatopsida o Marchantiopsida y Anthocerotopsida .  Características: • Carecen de hojas, raíz y tallos verdaderos. • Se han adaptado parcialmente a tierra seca. • La estructura de anclaje se llama rizoide. • Sus estructuras reproductoras se encuentran encerradas para impedir que se resequen los gametos.
  • 7.  Clases: Las briofitas agrupan principalmente tres clases de plantas, siendo la más común los musgos, en tanto las hepáticas y antecerotales. MUSGOS: Son plantas no vasculares. Pueden ser distinguidos de las Marchantiophyta (hepáticas) por sus rizoides multicelulares.  Hábitat: Las briofitas están extensamente distribuidas por la superficie de la tierra, desde las regiones árticas y a través de las zonas templadas hasta los bosques ecuatoriales.
  • 9.  Clasificación: Las clases Andreaeopsida y Andreaeobryopsida se distinguen del resto por tener rizoides biseriados. La clase Sphagnopsida, se compone de dos géneros, Ambuchanania y Sphagnum. Estos musgos forman densas masas en las turberas. La clase Polytrichopsida tiene hojas con lamelas, una especie de aletas en las hojas que ayudan a conservar la humedad. La clase Bryopsida es el grupo más diverso; más del 95% de las especies de musgos pertenecen a esta clase.  registros fósiles de musgos son escasos, debido a su constitución delgada y naturaleza frágil. Se han recuperado musgos fósiles del período Pérmico de la Antártida y Rusia
  • 10.  Hábitat: • Los musgos se encuentran principalmente en áreas frías y húmedas, sin importar la latitud. • Los musgos son comunes en áreas selváticas o con grandes precipitaciones y en los bordes de cursos de agua. • Los musgos también se encuentran en grietas entre las piedras que pavimentan calles húmedas de la ciudad.  Importancia: Son importantes porque cumplen un papel muy importante en la naturaleza, como: • Protege al suelo ante el proceso de erosión. • En zonas templadas y frías, los musgos siempre ha desempeñado un papel importante en la formación del suelo. • Favorece los procesos de filtración del agua.
  • 11. Las hepáticas son plantas pequeñas y verdes que carecen de un verdadero tejido vascular y que se reproducen por esporas formadas por la generación diploide de la planta. HEPÁTICAS: Fig. 1. Cuerpos oleosos de las células de Frullania squarrosula. La superficie de estos es moderadamente papilosa y hay de 5 a 8 por célula (foto de M. von Konrat). 1) Esporófitos no fotosintéticos que maduran completamente antes de alongarse . 2) aláteres que se reducen por meiosis. Las hepáticas poseen ciertos caracteres únicos entre los briófitos:
  • 12. Las hepáticas se pueden agrupar principalmente en tres tipos morfológicos: talosas complejas, talosas simples y foliosas. Clasificación: Conocephalum conicum Plagiochila Pallavicinia subciliata a). b). c). Se resaltan los grupos que se clasifican morfológicamente como talosas simples y que claramente no constituyen un grupo monofilético. Los grupos formados por las foliosas y las talosas complejas son monofiléticos, mientras que el grupo de las talosas simples no lo es.
  • 13. Ciclo vital de las hepáticas EspermatozoideArquegonio Vientre Espermatozoide Fertilización Zigoto Embrión Arquegonio agrandado Tejido esporógeno Esporófito joven Esporófito maduro Eláteres Esporangio Esporas Caliptra Pie Cabeza arquegonial Esporófitos maduros Esporas Esporas Esporas Esporas germinando Gametófitos jóvenes Rizoide Anteridióforo Arquegonióforo Gametófito femenino Gametófito masculino Conceptáculo de yemas Esporas Anteridios Cabeza anteridiall Arquegonios Cabeza arquegonial Gota de lluvia
  • 14. Diversidad: Existen aproximadamente 4500-5000 especies de hepáticas agrupadas en cerca de 375 géneros y 75 familias. Las hepáticas se encuentran distribuidas por todo el planeta en hábitats muy diversos. Las hepáticas se encuentran literalmente en todas partes. Se dan en todos los continentes, incluida la Antártida, y explotan de manera destacable un diverso conjunto de micro hábitats. Una Frullania epífita Isotachis (hepática roja) creciendo sobre suelo en el límite de un bosque. Hepáticas y musgos epífitos cubriendo troncos de árboles en un bosque de Nothofagus
  • 15. ANTOCEROTAS: son uno de los grupos más primitivos existentes de plantas superiores (Embryophyta). Pteridofitos, grupo de vegetales criptogámicos (sin flores ni semillas) tienen raíz, tallo y hojas son vasculares (con vasos conductores de savia). Los pteridofitos forman una división que comprende los helechos y otras plantas afines (licopodios, equisetos y psilofitinas). : Helecho, nombre común de cada uno de los miembros de una subdivisión de plantas criptógamas (sin reproducción sexual aparente).
  • 16. • Presentan ciclos de vida con alternancia de generación heteromorfia. • El esporofito es la generación dominante el cual diferencia un cormo. • El gametofito es una planta de vida libre, poco desarrollada que en algunos casos puede ser subterráneo. • El gametangios masculino recibe el nombre de anteridio y el gametangios femenino arquegonio. o Hábitat: Los helechos están distribuidos por todo el mundo. Algunos crecen en lugares húmedos y sombríos; otros prefieren suelos secos, soleados o pedregosos; e incluso hay especies que sólo colonizan fisuras y grietas de acantilados y grandes masas rocosas. Otros helechos son epifitos, es decir, crecen sobre otras plantas, generalmente árboles.
  • 17.
  • 18. o Importancia: En jardinería suelen cultivarse especies de helechos nativas de la misma región; los helechos utilizados como plantas de interior son, en muchos casos, de origen tropical. Helecho macho Este helecho se cultiva por el atractivo follaje de textura suave. Alcanza hasta 60 cm de altura. Los helechos son plantas de interior muy apreciadas, con gran diversidad de tamaños, colores y texturas y relativamente sencillos de mantener.
  • 19. ♣ El nombre proviene del griego gymnnos, «desnudo», y sperma, «semilla»; es decir, semilla desnuda. ♣ Son plantas vasculares y espermatofitas, productoras de semillas. • Comprenden el filo coniferophyta. • Las coníferas existentes engloban 550 especies y 140 especies de cicadas. • Plantas sin flores. • sus semillas se encuentran descubiertas. ConíferasGinkgo Gnetales Cícadas
  • 20.
  • 21. Angiospermas (del latín angi-, encerrada, y del griego sperma, semilla), nombre común de la división o filo que contiene las plantas con flor, que constituyen la forma de vida vegetal dominante.  Constituyen el filo anthophyta.  Comprende unas 450 familias.  Son las plantas más extendidas en el mundo.  Son plantas con flores.

Notes de l'éditeur

  1. En Botánica sistemática se llama criptógamas (Cryptogamae en latín) a todos los vegetales (es decir, organismos sin movilidad) que no contienen semillas. Son los organismos fotosintéticos más importantes del planeta pues capturan mayor cantidad de energía solar y producen más oxígeno (un subproducto de la fotosíntesis) que todas las plantas juntas. Estas plantas se llaman talofitas Las algas tienen clorofila y pueden preparar sus alimentos por si solas. La mayoría vive en medios líquidos, en lugares húmedos. Son de tamaño muy variado, pueden ser microscópicas o alcanzar algunos metros de longitud. No todas son verdes, en algunas hay pigmentos rojos o pardos que cubren la clorofila. Las rojas abundan entre las marinas. Las algas pardas son firmes como el cuero. hay algas que además de realizar fotosíntesis pueden alimentarse de forma heterótrofa (son mixótrofas). El estudio científico de las algas se llama Ficología. Aunque la mayoría de las algas son unicelulares y microscópicas, algunas de 1 o 2 micrómetros de diámetro (1 micrómetro = 0,001 milímetros), muchas son pluricelulares y visibles a simple vista. Numerosas algas unicelulares se agrupan formando colonias. Las algas marinas son las que tienen mayor tamaño y alcanzan unos 100 m. Aunque la mayoría crecen en aguas dulces o saladas, algunas especies pueden crecer sobre el suelo, los árboles y los animales. Las algas viven en hábitats muy diversos. Las algas microscópicas, que constituyen el fitoplancton, flotan en lagos y océanos. CARACTERISTICA: las algas están formadas por células eucariotas —es decir el interior de la célula está organizado en orgánulos separados por una membrana, entre los que se encuentran el núcleo y las mitocondrias. Un importante orgánulo que se localiza en las algas eucariotas es el cloroplasto que contiene los pigmentos responsables de capturar la energía del Sol durante la fotosíntesis. En la mayoría de las algas el principal pigmento es la clorofila, el mismo que poseen las plantas. Muchas algas contienen otros pigmentos secundarios, como los carotenoides, que son pardos u amarillos, y las ficobilinas, que son rojas o azules. Los pigmentos secundarios proporcionan a las algas sus característicos colores. las algas tienen paredes celulares rígidas compuestas principalmente por celulosa. Una excepción son las diatomeas, cuyas paredes se componen principalmente de sílice. Esta sustancia les proporciona rigidez y forma elaborados patrones que se utilizan para identificar las distintas especies. Muchas algas tienen apéndices similares a látigos, llamados flagelos, unidos a sus paredes. Al batir sus flagelos mediante movimiento rotatorio, estas algas son capaces de desplazarse a través del agua. Unas pocas especies que carecen de paredes celulares rígidas son capaces de extender hacia fuera una parte de su cuerpo para arrastrarse sobre superficies sólidas, de forma parecida a como hacen las amebas. REPRODUCCION: En la reproducción asexual un individuo da lugar a otros dos sin combinar su material genético con el de otro individuo. La forma más simple de reproducción asexual es la fisión binaria. Algunas algas pluricelulares, como las del género Sargassum, se reproducen asexualmente mediante fragmentación, en la que cada uno de los fragmentos que proceden del organismo parental origina un nuevo individuo. En un proceso similar, llamado gemación o brotación, una yema se despega del alga pluricelular y origina un nuevo organismo. Muchas algas producen también células especiales, llamadas esporas, capaces de desarrollarse en nuevos organismos. Si estas esporas se mueven mediante flagelos se llaman zoosporas. En la reproducción sexual, se combina el material genético de dos individuos. La forma más simple de reproducción sexual es la conjugación, cuando dos organismos similares se unen e intercambian su material genético. Otras algas pluricelulares llevan a cabo una reproducción sexual más compleja que implica la unión de células reproductoras especiales, llamadas gametos, para formar el cigoto. Muchas algas, como las algas verdes del género Ulva, siguen un esquema reproductivo, llamado alternancia de generaciones, en el que, para completar su ciclo vital, se suceden dos generaciones –una que se reproduce sexualmente y otra que se reproduce asexualmente. La forma haploide, llamada gametofito, origina, mediante mitosis, gametos haploides. Estos gametos se unen y forman un cigoto diploide, que se desarrolla en un organismo diploide, denominado esporofito. El esporofito produce, mediante meiosis, esporas haploides que se desarrollan y forman el gametofito. Las dos generaciones son morfológicamente similares y se dice que son isomórficas. Sin embargo, no todas las algas que sufren alternancia de generaciones tienen formas haploides y diploides similares. En el ciclo de vida de las algas del género Laminaria, el gametofito y el esporofito son distintos morfológicamente o heteromórficos. El esporofito es más grande y posee una especie de láminas similares a hojas y el gametofito es pequeño y filamentoso. Las líneas filogenéticas de las algas se definen según determinadas características. Entre ellas están: los pigmentos fotosintéticos, los productos de reserva, la composición de la pared celular, los flagelos de las células móviles y la estructura del núcleo, el cloroplasto, el pirenoide (zona del cloroplasto que participa en la formación de almidón) y la mancha ocular (orgánulo constituido por una gran concentración de lípidos). ALTERNANCIA DE GENERACIONES, existencia de dos o más formas alternantes en el ciclo vital de las plantas. Todas las plantas requieren dos generaciones para completar un ciclo vital. Entre algunas algas, estas dos generaciones son similares en estructura y aspecto. En otras plantas las dos generaciones son esencialmente distintas. En todos los casos, las generaciones alternantes presentan una forma sexuada, denominada gametofito, y una asexuada o esporofito. La generación gametofítica produce gametos (óvulos y espermatozoides) que al unirse dan lugar a la generación esporofítica. La característica esencial del esporofito es la naturaleza asexual de sus células reproductoras o esporas; cada espora germina para producir un gametofito.
  2. Las ALGAS VERDES constituyen el filo Clorofitos (Chlorophyta) y se asemejan a las plantas superiores en que tienen clorofila a y b y almidón como material de reserva. Las algas verdes difieren en tamaño desde las formas unicelulares microscópicas, que constituyen una parte importante del plancton de los hábitats de agua dulce y los océanos, hasta las formas pluricelulares de varios centímetros de longitud. Muchas algas verdes unicelulares se agrupan en filamentos y son visibles como musgo de río o verdín de charca. La mayor parte de las algas verdes son acuáticas, tanto marinas como de agua dulce, pero algunas son terrestres y viven en ambientes húmedos. Algas Rojas (Rhodophyta) Algas doradas (crysophyta) Algas Pardas (diatomeas) Dinoflagelado(Pyrrophyta) son organismos unicelulares y generalmente marinos, aunque algunas especies viven en aguas dulces. Presentan dos flagelos desiguales que utilizan para desplazarse. Tienen un surco transversal que rodea toda la célula y en el que se aloja un flagelo y un surco longitudinal que aloja el otro flagelo. CIANOBACTERIAS Las células carecen de núcleo y otras estructuras celulares. Algunas sobreviven en ambientes extremos, alcanzando los 73º C. Se reproducen asexualmente. Glaucofitas (Glaucophyta = Glaucocystophyta). Son algas unicelulares de agua dulce que se caracterizan por contener cianelas, que son plastos con características típicas de las cianobacterias y ausentes de los plastos del resto de las algas y plantas (por ejemplo, una pared residual de peptidoglucano y carboxisomas).
  3. Los briofitos son plantas no vasculares (sin vasos conductores) que incluyen musgos, hepáticas, y antocerotas. también llamadas muscíneas Los musgos son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos, asociadas en grandes cantidades. Bryophyta viene del latín bryon y griego βρύον bruon, musgo, y φυτόν phyton, planta; son descendientes de las algas verdes y fueron las primeras en evolucionar hace 500 millones de años tras colonizar los espacios terrestres. Se llama briofitas en sentido amplio al grupo de plantas embriofitas no vasculares. Hoy en día se sabe que es parafilético, si bien las relaciones dentro del grupo aún no están consensuadas por todos los análisis filogenéticos. Están compuestas por los siguientes tres grupos monofiléticos: Musgos o Bryophyta sensu stricto, antes considerados clase Musci, Bryopsida o Muscineae. Hepáticas: Hepaticophyta o Marchantiophyta, antes clase Hepaticae, Hepatopsida o Marchantiopsida. Antoceros o Anthocerotophyta (clase Anthocerotopsida) División: Las briofitas se consideraron dentro de las talófitas, porque su organización corporal no presenta órganos diferenciados; las estructuras aparentes de raíces, tallos hojas no tienen diferenciación interna de tejidos (xilema y floema) y adquieren una estructura laminar en donde se identifican unas prolongaciones verdes a manera de hojas llamadas filodios. Estas plantas comprenden a una serie de organismos pluricelulares que habitan en sitios húmedos y sombreados, desecación, requieren de agua para poderse reproducirse. Características: Organismos multicelulares. Tienen que vivir en condiciones de humedad. Poseen una cutícula. Carecen de tejido vasculares. Tienen cloroplastos que contienen pigmentos similares a los de las algas verdes. Son plantas muy pequeña que miden máximo 3 cm de altura. Organismos autótrofos o fotosintéticos.
  4. Clases: Las briofitas agrupan principalmente tres clases de plantas, siendo la más común los musgos, en tanto las hepáticas y antecerotales, son organismos poco perceptibles y su localización es bastante difícil. Hábitat: Las briofitas crecen principalmente en hábitat húmedos y umbrosos: unas pocas especies viven en lugares secos, tales como superficies desnudas de piedras, y algunas otras muy pocas, son acuáticas. A diferencia de los musgos que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y que resisten las mas variadas condiciones ambientales encontrándose en el piso de bosques, sobre madera de arboles o sobre las rocas de los desiertos, donde forman un mullido tapete de vegetación verde con apariencia aterciopelada. En ese sentido, los musgos son vegetales representativos de las briofitas. Los miembros de las briofitas tienen las siguientes características en común: Son pequeño de estatura y raramente exceden de 20 cm. No poseen tejidos vasculares. Necesitan el agua para la fecundación las espermas tienen flagelos. MUSGOS: Otras diferencias no son universales para todos los musgos y todas las hepáticas, pero la clara presencia del "tallo", más propiamente llamado caulidios, pues carece de la estructura de un tallo verdadero, o de "hojas", con mayor precisión denominadas filidios por la misma razón, claramente diferenciados, la carencia de hojas profundamente lobuladas o divididas en segmentos, y la ausencia de hojas dispuestas en tres filas, son características distintivas de un musgo.
  5. 1el protonema multiseriado (muchas filas de células), y el esporangio, dividido en varias líneas longitudinales. La mayoría tienen cápsulas que se abren en la parte superior. 2 Las hojas del Sphagnum tienen grandes células muertas que se alternan con células vivas fotosintéticas. Dichas células muertas almacenan agua, lo que le permite almacenar hasta 20 veces su peso en agua. Se diferencian de las otras clases por la característica antes mencionada, y por: la ramificación única, el protonema taloso (plano y expandido), y un exporangio que se abre de forma explosiva debido a la acumulación de gases en su interior. 3 También se diferencian del resto de las clases en otros detalles de su desarrollo y anatomía, en general son más grandes que la mayoría de los otros musgos, como el caso de Polytrichum commune que forma masas de hasta 40 centímetros de altura. De hecho, el musgo más alto de la tierra, pertenece a una especie de esta clase, Dawsonia superba natural de Nueva Zelanda y Australia. registros fósiles de musgos . Existe evidencia de que microfósiles de formas tubulares del Silúrico son en realidad los restos degradados de caliptras de un musgo relacionado con las actuales Polytrichaceae.3 Es precisamente en el advenimiento del Silúrico, hace unos 450 millones de años, que las plantas además del medio acuático, comienzan a colonizar las superficies emergidas de la Tierra. Los estudios filogenéticos basados en marcadores moleculares indican que las primeras plantas colonizadoras de superficies emergidas habrían sido las briófitas.
  6. Hábitat: Algunos tipos se han adaptado a las condiciones urbanas y se encuentran solamente en ciudades. Algunas especies son enteramente acuáticas, por ejemplo Fontinalis antipyretica, y otras tales como Sphagnum sp. habitan los pantanos y canales de bajo caudal. Tales musgos acuáticos o semi-acuáticos pueden exceder con creces las longitudes típicas de los musgos que se asientan en la tierra. Las plantas individuales 20-30 cm o más de largo son comunes en el Sphagnum por ejemplo. El musgo de los pantanos, que pertenecen al genero Sphaqnum es un ejemplo característico que se da ampliamente en lugares húmedos o planicies inundables de las montañas e inclusive cerca de lagos y estanques a los cuales y lentamente en pantanos y bajo determinadas condiciones ambientales en turberas. Distribución: Stan extensamente distribuidas por la superficie de la tierra, desde las regiones árticas y a través de las zonas templadas hasta los bosques ecuatoriales. Importancia: El mantillo verde que se aprecia sobre el suelo (musgos) en zonas forestales favorece los procesos de filtración del agua Modifica los valores de acidez del suelo que influyen en los procesos de nutrición vegetal. Proporciona alimento para algunos animales. Los musgos desempeñan un importante papel en los ecosistemas en que se encuentran. Los musgos retienen la humedad del suelo y evitan su degradación, y además constituyen un importante refugio de pequeños invertebrados. La recolección indiscriminada de musgos puede resultar muy agresiva con el medio y provocar importantes daños en nuestros ecosistemas. Por este motivo, debe llevarse a cabo únicamente por personas acreditadas con los permisos necesarios.
  7. HEPÁTICAS: Las hepáticas son plantas pequeñas y verdes que carecen de un verdadero tejido vascular y que se reproducen por esporas formadas por la generación diploide de la planta. Habitualmente se denominan “briófitos” al conjunto de musgos, hepáticas y antoceros. Las hepáticas poseen ciertos caracteres únicos entre los briófitos: 1) Esporófitos no fotosintéticos que maduran completamente antes de alongarse (ver El Ciclo de la Vida); 2) aláteres que se reducen por meiosis y 3) oleo cuerpos (Figura 1), que son Orgánulos especiales limitados por una membrana y con una bioquímica muy interesante.
  8. Hepática talosa compleja (A), foliosa (B) y talosa simple(C). Las talosas simples normalmente tiene forma de cinta y suelen presentar un nervio central. Las hepáticas foliosas tienen caulidios foliosos, y a menudo tienen tres filas de filodios (ver B). Las talosas simples normalmente tiene forma de cinta y suelen presentar un nervio central. Nuestra mejor estimación filogenética de cómo se relacionan los grupos de hepáticas entre sí (de Forrest, Davis, Long, Crandall - Stotler, Clark, y Hollingsworth, Unraveling the volutionary history of the liverworts, Bryologist 109, 2006). Las talosas simples I y II representan un conjunto de muchas familias, mientras que Blasiaceae, Haplomitriaceae y Treubiaceae son familias específicas de “talosas simples” cuya ubicación filogenética está fuera del resto de los grupos.
  9. Ver Figura 5. Las hepáticas, como todas las plantas terrestres, tienen un ciclo de vida diplobionte. Un ciclo de vida diplobionte es aquel en el que se dan dos fases distintas que difieren en su ploidía: haploide y diploide. Este fenómeno se conoce como alternancia de generaciones y las fases haploides y diploides también se llaman gametófito y esporófito respectivamente. En las hepáticas, como en otros briófitos (musgos y antoceros), la fase dominante en el ciclo es el gametófito haploide. Esto significa que cuando caminas por la naturaleza y ves una hepática, en general lo que estás viendo es un tejido haploide. El gametófito lleva a cabo todas las funciones metabólicas de la planta, incluida la fotosíntesis, intercambio de gases y absorción de agua. El gametófito produce estructuras especializadas, gametangios, que a su vez producen los gametos (de donde deriva el nombre “gametófito”). Puesto que el gametófito es haploide, los gametos se generan en los gametangios por un proceso de mitosis y, por consiguiente, todos los gametos que se producen en un único gametófito son genéticamente idénticos. Los gametos femeninos (óvulos) se producen en gametangios llamados arquegonios, mientras que los gametos masculinos (espermatozoides) se forman en anterídios. Los espermatozoides de las hepáticas tienen múltiples flagelos que les permiten propulsarse hacía delante a través del agua para alcanzar los arquegonios. Esto significa, por supuesto, que se requiere agua para que tenga lugar con éxito la fertilización. Una vez que el espermatozoide alcanza un arquegonio, desciende por el cuello de éste para fertilizar el óvulo. Tras la fertilización, se forma un zigoto diploide, que comienza a dividirse por mitosis hasta formar un esporófito multicelular diploide. El esporófito está unido al gametófito por un pie, a través del cual pasan los nutrientes del gametófito materno al joven esporófito. El esporófito depende totalmente del gametófito para sobrevivir. El esporófito está formado por un pie, una seta y un único esporangio terminal (también llamado cápsula). A medida que el esporófito madura, las células del tejido interno se dividen por meiosis dando lugar a muchas células haploides. Algunas de estas células haploides son esporas y otras son eláteres. Cuando este proceso se completa, el esporófito está completamente maduro. El pie, la seta y la urna de la cápsula son diploides, mientras que las esporas y los eláteres del interior son haploides. ¿Lo sigues? Las setas de las hepáticas, al contrario que las de los musgos, no se elongan hasta que el esporangio está maduro y las esporas listas para dispersarse. Una vez alcanzada la madurez total y, cuando haya abundante agua disponible, la seta la absorberá, produciendo un estiramiento y elongamiento de los componentes celulares. Este estiramiento y elongación provoca que todo el esporófito se haga más y más algo, de manera que la cápsula se mantiene elevada sobre el gametófito madre. La cápsula se abre y las esporas y eláteres quedan expuestos. Los eláteres se estiran y doblan o contraen, según los niveles de humedad en el aire. Se cree que este “contoneo” de los eláteres ayuda a la dispersión de las esporas desde el esporangio. El esporófito no dura mucho después de esto; su seta es muy frágil y la estructura se desmorona y desintegra. Cuando las esporas aterrizan en un sustrato y hábitat convenientes, germinan y dan lugar a un nuevo gametófito. La primera fase del gametófito, llamada protonema, es aplanada e indiferenciada. Esta fase dura muy poco y tiene sólo unas pocas células. Pronto se forman nuevos rizoides y talos o caulidios foliosos. A partir de aquí, ¡el proceso completo comienza de nuevo!
  10. Existen aproximadamente 4500-5000 especies de hepáticas agrupadas en cerca de 375 géneros y 75 familias. La mayor parte de la diversidad de especies se da en las hepáticas foliosas (en torno a un 85%), mientras que la mayor diversidad morfológica se encuentra en los grupos de talosas complejas y simples. Además de crecer en medios persistentemente húmedos, como en agua dulce, en suelo de bosques, cascadas, zonas de salpicadura y márgenes de arroyos, algunas están bien adaptadas a micro hábitats con limitación de agua. Éstos incluyen corteza y ramitas (epífitos), superficie de hojas (epifilia) y superficie de rocas. Algunas hepáticas son incluso capaces de persistir en ambientes desérticos. El océano y otros medios acuáticos salados son los únicos entornos en los que las hepáticas están ausentes.
  11. Considerados durante mucho tiempo como una de las clases de Briófitos (Anthocerotopsida) o subordinados a las hepáticas como orden Anthocerotales, en un concepto basado en sus similitudes primitivas (plesiomorfías), estudios recientes de filogenia molecular han permitido confirmar que se trata de un escalón evolutivo independiente de plantas terrestres, aunque su posición evolutiva aún está abierta a discusión, si bien los datos más recientes apuntan a que comparten un antepasado común con los traqueófitos. Reúne el grupo un total de unas 200-250 especies, repartidas en catorce géneros y cinco familias. Se encuentran distribuidas por todo el mundo, en zonas húmedas o con aguas rezumantes, a veces en grandes extensiones, pero usualmente son raras y difíciles de encontrar, siendo más comunes en zonas cálidas y muy raras en climas fríos. En español carecen de nombre vulgar, aunque se suele utilizar uno derivado del nombre científico: antocerotes. Es un grupo empobrecido en especies debido fundamentalmente a su antigüedad y a la probable extinción de sus representantes, que actualmente tan sólo constituyen los relictos de una radiación adaptativa temprana en la evolución de las plantas. Presentan alternancia de generaciones, con un gametófito haploide y un esporófito diploide perfectamente diferenciados, pero indisolublemente unidos, un carácter propio de los embriófitos. PTERIDÓFITAS Los primeros pteridofitos se remontan a la era paleozoica (silúrico). Después de haber dominado el mundo vegetal hace más de 300 millones de años, ocupan en la actualidad uno de los lugares más modestos del reino Vegetal, con unas 12.000 especies. Las licofitinas o licopodios, muy abundantes en el carbonífero, comprenden hoy en día unas 1.200 especies. Presentan hojas pequeñas en forma de escamas y los esporangios aparecen en la base del haz de las hojas. Los equisetos actuales incluyen unas 25 especies, todas ellas pertenecientes al género Equisetum. Son plantas herbáceas de cuyo rizoma subterráneo brotan las ramas diferenciadas en nudos y entrenudos. Las psilofitinas sólo incluyen dos géneros vivos (Psilotum y Tmesipteris). Son plantas herbáceas con tallos de color verde. Los esporangios aparecen en la parte superior de los tallos. Los helechos verdaderos incluyen más especies vivientes que los 3 grupos anteriores juntos. En general, la generación asexuada o esporofito se diferencia en raíz, tallo y hojas (frondes). El gametofito, denominado protalo, es una estructura pequeña, en forma de corazón, con varios rizoides que brotan de su cara inferior. HELECHOS: Crecen en lugares con sombra y humedad, bordean los lechos de los arroyos y extienden sus abanicos por sobres las quebradas profundas y sombrías Se han hallado restos fósiles de helechos en rocas del periodo devónico lo que indica que el grupo apareció sobre la Tierra antes que las plantas con flor; los helechos están entre los vegetales terrestres más antiguos, junto con los briofitos (musgos, hepáticas y antocerotas); durante el periodo carbonífero constituían la forma de vegetación dominante.
  12. CARACTERISTICAS GENERALES : De acuerdo a la morfología de las esporas pueden ser homosporicos o isosporicos y heterospóricos (microsporas y macrosporas). Las microsporas al germinar desarrollan gametofitos masculinos y las macrosporas originan gametófitos femeninos. Los gametófitos pueden ser unisexual ó bisexuales, cilíndricos, laminares, verdes o incoloras. MORFOLOG A DEL ESPOROFITO MORFOLOGÍ Habito: Hierbas erectas rastreras desde pocos cent metros hasta 12 metros (equisetum). ó centímetros Trepadores y epifitos Arbóreos (Helechos con alturas entre 10 25mts). MORFOLOGÍA DEL CORMO TALLOS: Generalmente presentan un rizoma subterraneo. la ramificación puede ser dicotómica, pseudomonopodica, monopodica o verticilada.
  13. El ciclo reproductivo de los helechos comprende dos generaciones, una asexuada y otra sexuada. La asexuada o esporofito corresponde al helecho tal como se conoce. En el envés de las frondes hay grupos de estructuras portadoras de esporas llamadas esporangios, dispuestas en pequeñas formaciones de color castaño llamadas soros que los protegen, aunque a veces es el borde revoluto de la fronde el que actúa de soro. Hay dos grandes grupos de helechos: leptosporangiados y eusporangiados. En los primeros, el esporangio se desarrolla a partir de la proliferación externa de una única célula epidérmica, tiene un peciolo delgado y produce menos de 64 esporas. En los eusporangiados, el esporangio se forma a partir de la proliferación interna de varias células epidérmicas, es sésil, o lleva un peciolo muy fino, y produce más de 256 esporas. En muchas especies, todas las frondes son fotosintéticas y llevan soros, pero en otras especies hay hojas estériles y fotosintetizadoras (trofofilos) y hojas fértiles sin función fotosintética que sólo llevan soros (esporofilos). Cuando se secan, el esporangio se rompe y, en muchos casos, lanza las esporas para facilitar la dispersión por el viento. Cuando una espora cae en un lugar que reúne las condiciones apropiadas de calor y humedad, empieza a germinar y se transforma en un helecho pequeño sexuado o gametofito, llamado protalo. El protalo, que no se parece en nada al helecho asexuado, es una estructura pequeña, plana, acorazonada con varios rizoides que brotan de su cara inferior. En esta cara inferior del protalo se encuentran también los órganos sexuales: el femenino o arquegonio y el masculino o anteridio. En algunas especies, estos órganos se encuentran en protalos separados. La fecundación de los óvulos del arquegonio sólo puede ocurrir en presencia de agua, que provoca la hinchazón y apertura de ambos órganos. De cada protalo sólo surge un esporofito; cuando esta planta inicia su desarrollo, el protalo del que ha surgido muere.
  14. Las plantas vasculares cuentas con un sistema de tubos o vasos conductores para transportar el alimento, el agua y las sales minerales por toda la planta. Característica: Las gimnospermas existentes están relacionadas con vegetales extintos de las eras paleozoica y mesozoica. Los gametofitos dependientes se desarrollan dentro del esporofito progenitor. Sus semillas atraen a los animales. Se Reproducen sexualmente. Sus plantas se distribuyen en cuatro filos. Fecundación espermática. Polinización por el viento. La semilla desnuda Las semillas de las gimnospermas dice que son desnudos porque el ovulo es expuesto al medio ambiente para la fertilización. A diferencia de las plantas con flores los óvulos gimnospermas no están protegidos en un ovario. Las semillas otorgan a las gimnospermas importantes ventajas selectivas para la vida en la tierra firme secos y fríos del año.
  15. Angiospermas Esporangios masculinos-microesporangios. . Cada antera esta copuesta por 4 sacos microesporangios que contienen microesporas madres diploides. Gametofitos masculino- garano de polen(2 nucleos) Esporangio femenino-compuesto por el mega esporangio. . Se encuentra dentro del ovario, contienen una megaespora madre diploide. - Gaemtofito femenino-saco embrionario (8 nucleos) Característica: Su semilla se encuentra envuelta. Poseen un esporofito dominante y un gametofito dependiente. La autopolinización y la polinización son típicas en estas plantas. Su evolución comenzó durante la era mesozoica. Las plantas con flores siguen siendo las que mas éxito tienen a la hora de producir descendientes. Las flores han evolucionado a partir de agrupaciones de hojas altamente modificadas. Doble fecundación Se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas.
  16. Partes de la flor: Sépalos: forman el cáliz. Hojas verdes modificadas. Pétalos: forman la corola. Hojas coloreadas. Estambres: aparato reproductor masculino. Formado por filamentos y anteras reproductoras de polen. Pistilo o carpelo: aparato reproductor femenino. Formado por ovario con oosfera, estilo y estigma.