Biología y Geología 1ºBachillerato


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Componentes del aparato circulatorio

La sangre circula por los vasos sanguíneos gracias a que el corazón la impulsa por movimientos de contracción (sístole) y de dilatación (diástole). La sangre procedente de los pulmones entra por la aurícula izquierda al corazón, pasa al ventrículo izquierdo y por la arteria aorta se distribuye a todo el organismo a través del circuito sistémico. Regresa al corazón por las venas cavas, que desembocan en la aurícula derecha donde pasa al ventrículo derecho y por medio de la arteria pulmonar pasa a los pulmones.

Para impedir que la sangre retroceda el corazón tiene cuatro válvulas que solo se pueden abrir en una dirección. La válvula mitral (aurícula izquierda y ventrículo izquierdo). La válvula tricúspide (aurícula derecha y ventrículo derecho). La válvula aórtica (ventrículo izquierdo y arteria aorta). La válvula pulmonar (ventrículo derecho y arteria pulmonar).

corazon


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Sistema excretores en invertebrados

La mayor parte de los animales tienen un sistema excretor, claramente diferenciado y sólo esponjas y celentéreos caracen de éstas estructuras. El resto de los invertebrados tienen sistemas excretores especializados en general son estructuras formadas por un tubo abierto con una o varias aperturas.

Existen cuatros tipos de sistemas excretores en invertebrados:

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La excreción

Es un proceso por el cuál se expulsan al exterior las partículas de desecho generadas por la actividad metabólica. Este proceso se realiza a través del sistema excretor.

Ejemplo de sistema excretor humano:

En los organismos pluricelulares, el sistema excretos, regula el volumen de líquidos del organismo y mantiene la composición y concentración del medio interno. Estas funciones permiten que los organismos mantengan un equilibrio en su medio interno, y se conoce como homeostasis.


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Respiración branquial

El intercambio de gases en las branquias se realiza mediante el llamado intercambio a contracorriente, es decir, el agua circula sobre las laminillas branquiales en dirección contraria a como lo hace la sangre por el interior del cuerpo. La sangre se desplaza por el capilar captando mayor cantidad de O2, pero encuentra agua con concentraciones de O2 aún más mayores, debido a que comienza a pasar por las branquias. Este intercambio depende de el tipo de pez:

  • Peces cartilaginosos (tiburones y rayas). El agua penetra por unos orificios laterales y sale a través de las hendiduras branquiales.
  • Peces óseos. Las branquias están cubiertas por una placa llamada opérculo. Estas branquias se forman por filamentos con numerosas laminillas branquiales. Los filamentos se recubren de una extensa red de capilares, que permiten que el O2 se difunda correctamente por la sangre.

 

Respiración pulmonar

El sistema de respiración pulmonar se compone por: pulmones, boca, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios.

-En los anfibios se dan los pulmones largos y sencillos cubiertos de capilares, para cubrir principalmente las necesidades del animal. Además tienen respiración cútanea, que incorpora otra cantidad de O2.

– En los reptiles, los pulmones dan mayor superficie de intercambio y en su interior presentan tabiques. Aún así son pulmones poco eficaces.

-En las aves, el intercambio es mayor gracias a que la pared de los pulmones tienen varias extensiones en forma de bolsa : sacos aéreos.

-En los mamíferos, la superficie de intercambio es mayor, gracias a que los pulmones presentan numerosos y diminutos sacos aéreos llamados alvéolos,revestidos por capilares.


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Mecanismo de tensión-adhesión-cohesión

El ascenso de la savia bruta en contra de la gravedad se produce gracias a varios fenómenos físicos que dependen de tener vasos leñosos muy finos, como de las propiedades físicas tensión superficial, adhesión y cohesión.

El conjunto de estos procesos son: la presión radicular, la transpiración y la tensión-cohesión.

  • Presión radicular. Las células de la raíz tienen una concentración de solutos mayor que la del agua en el suelo. Esta entra en el interior de la raíz por osmósis. La continua entrada produce una presión radicular para que la savia bruta ascienda por el tallo. Esta presión no es suficiente en plantas con gran altura.
  • Transpiración. Ocurre en las hojas y se basa en la pérdida de agua por evaporación. Al aumentar la transpiración aumenta la absorción de agua a través de las raíces. La pérdida de agua por evaporación hace una fuerza capaz de absorción de agua en la raíz y es capaz de conducirla por el xilema hasta el resto de la planta. Esta fuerza aspirante ejerce una presión denominada tensión y que tira de cada mólecula de agua hacia arriba.
  • Tensión-cohesión. Las moléculas de agua están unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Permite una cohesión elevada y hace que la tensión que puede soportar una columna de agua no llegue a romperse. En este mecanismo interviene la adhesión de agua a las paredes de los vasos leñosos.