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1Bach Protoctistas - Contenido educativo

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Subido el 26 de marzo de 2020 por Marta G.

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Hola de nuevo chicos y chicas, vamos a continuar viendo los dominios, ya hemos visto los dos primeros, el dominio Arkea y el dominio Bacteria, 00:00:01
que como también dijimos en el vídeo anterior, estos dos últimos formaban en el pasado el Reino Monera, pues vamos a seguir con el tercer dominio que es el dominio Eucaria. 00:00:13
Este dominio es el más amplio de los tres 00:00:24
ya que va a agrupar un conjunto muy diverso de reinos 00:00:29
Estos son el reino animal, el reino de las plantas 00:00:35
el de los hongos y el de los prototipistas 00:00:39
En este dominio lo que vamos a encontrar son todas las formas de vida eucariótica 00:00:43
Es decir, vida con células que tienen un núcleo determinado donde encontramos al ADN confinado. 00:00:50
A partir de aquí iremos viendo los cuatro reinos que lo forman, este dominio, y empezaremos por el prototipista. 00:01:01
el reino prototipista es un cajón desastre 00:01:10
que contiene a todos aquellos organismos eucariotas 00:01:17
que no pueden clasificarse dentro de los otros tres reinos 00:01:21
debido a esta mezcla es un grupo parafilético 00:01:26
porque no contiene a todos los descendientes de su antepasado común. 00:01:34
Tiene una composición muy variada y podemos encontrar representantes que pueden ser unicelulares como pluricelulares, 00:01:42
hay otros que son autótrofos o pueden ser heterótrofos, pueden presentar reproducción sexual o asexual o alternar las dos en su ciclo de vida. 00:01:51
Y siempre que hablemos de pluricelulares, pues estamos hablando de que no forman tejidos verdaderos, son tejidos diferenciados como los conocemos. 00:02:05
Dentro de este reino protoctista hay tres grupos, encontramos las algas, los protozoos y los homicetos y mixomicetos. 00:02:21
Vamos a ir viendo cada uno de ellos, las algas, el primero de todos. 00:02:32
Son también conocidos como el grupo dentro de los petoactistas que son los autótrofos, 00:02:37
ya que a través de la fotosíntesis son capaces de generar los nutrientes necesarios para su metabolismo a partir de elementos inorgánicos. 00:02:44
Las algas en los ecosistemas acuáticos son los principales productores primarios 00:03:00
y son la base de la cadena trófica. 00:03:07
Además, un 50% del oxígeno atmosférico ha sido producido por el fitoplactón de los océanos 00:03:11
y este fitoplactón está constituido por algas unicelulares 00:03:20
que se desarrollan y viven, habitan en lo que es la columna de agua del mar. 00:03:25
En el otro lado encontramos a las algas pluricelulares que habitan en el fondo del ecosistema acuático 00:03:34
y esto es lo que se conoce como ventos y por lo tanto son ventónicas. 00:03:44
Hablando de las algas podemos encontrar las verdes, rojas y pardas en función de los pigmentos fotosintéticos que posean. 00:03:55
si hablamos de la pared celular como hemos estado hablando en otros dominios 00:04:01
la mayoría tiene una pared celular compuesta de polisacáridos o proteína 00:04:07
y también como hemos hablado hace un rato 00:04:12
pueden alternar la reproducción sexual con la asexual 00:04:18
Así a simple vista puede parecer que tienen mucho grado de similitud con las plantas 00:04:21
Ya que realizan la fotosíntesis 00:04:33
Pero es importante destacar que no tienen la misma estructura que estas 00:04:35
No tienen ni raíz, ni tallo, ni hojas 00:04:39
Tampoco poseen un tejido vascular 00:04:41
Ni producen flores ni semillas 00:04:43
Bueno, dentro de las algas 00:04:46
se pueden clasificar en función del tamaño, si son microscópicas o macroscópicas. 00:04:50
Dentro de las microscópicas encontramos a los dinoflagelados, las crisófitas, las euglenófitas, las diatomeas y las gamófitas. 00:05:00
Y a nivel macroscópico encontramos las clorófitas o algas verdes, las feófitas o algas pardas y las rodófitas o algas rojas. 00:05:10
Vamos a ir viendo cada una de ellas 00:05:18
Centrándonos en las microscópicas 00:05:21
Las tres primeras, los dinoflagelados, las crisófitas y las euglonófitas 00:05:24
Poseen flagelo 00:05:30
Y a una por una las dinoflageladas son marinas y pueden ser unicelulares y coloniales 00:05:32
En cambio las crisófitas viven en agua dulce pero también pueden ser unicelulares y coloniales 00:05:42
Las euronófitas habitan aguas estancadas y pueden ser autótrofas o heterótrofas. 00:05:50
Las diatomeas son plantónicas de agua dulce o marina, pudiendo ser también unicelulares o coloniales. 00:05:58
Y lo que les caracteriza es que tienen una pared celular de sílice, que si vemos en la diapositiva anterior, 00:06:08
La primera fotografía es esa pared celular que se observa ahí que tiene esas formas tan características y que está constituida por sílice siendo única. 00:06:14
También de las diatomeas decir que se utilizan como indicador biológico de la calidad del agua. 00:06:26
Su presencia o no o su cantidad determina un agua de buena calidad o de mala calidad. 00:06:31
Y por último las gamófitas, que en cuanto a estructura son diferentes, ya que son filamentosas y las encontramos en agua dulce. 00:06:36
Lanzando ya las macroscópicas, encontramos las algas verdes, que viven en aguas superficiales dulces y saladas. 00:06:49
Estas están relacionadas con las plantas, ya que tienen en su interior los mismos tipos de clorofila. 00:06:59
y como sustancia de reserva también sintetizan almidón. 00:07:06
Las algas verdes tienen paredes de celulosa y como hemos dicho habitan en aguas marinas y dulces. 00:07:13
Las algas pardas realizan la fotosíntesis a más profundidad que las algas verdes 00:07:22
y aunque haya menor cantidad de luz lo pueden hacer gracias a un pigmento pardo amarillento que se llama fucoxantina. 00:07:28
estas algas junto con las rojas constituyen el grupo de prototipistas con mayor complejidad estructural 00:07:37
y pueden alcanzar tamaños de decenas de metros y vivir fijas a un sustrato o flotando en el agua 00:07:48
por último las algas rojas viven a gran profundidad y aquí la luz es muy escasa 00:07:57
pero son capaces de hacer la fotosíntesis gracias a un pigmento rojo que es muy sensible a la luz, 00:08:05
que se llama ficoeritrina. 00:08:12
Algunas de estas algas son capaces de acumular carbonato cálcico 00:08:16
y esto con el paso del tiempo contribuye a la formación de los arrecifes de coral. 00:08:19
Dejamos ya las algas y pasamos ya a los protoctistas heterótrofos, 00:08:28
que aquí vamos a encontrar a los protozoos y a los homicetos y mixomicetos. 00:08:33
los protozoos ya tienen una afinidad mayor con los animales 00:08:38
y encontramos cuatro tipos 00:08:45
los ciliados, los flagelados, ameboides o rizópodos y los esporozoos 00:08:50
y esta clasificación se va a centrar en las estructuras móviles que presentan 00:08:58
Es decir, si presentan cilios, flagelos, pseudópodos, en el caso de los rizópodos o meboides, o no presentan ninguna estructura, que se les denomina esporozos. 00:09:05
Todos son organismos unicelulares y los podemos encontrar de vida libre, siendo parásitos o viviendo en simbiosis con otras especies. 00:09:19
Bien, aquí vemos algunos ejemplos. De los ciliados encontramos el paramecio, que sería el típico ejemplo de un protozoa, que de hecho es de los más estudiados por los científicos. 00:09:31
el tripanosoma, que es el responsable de provocar la enfermedad del sueño en el África subsahariana 00:09:48
y esto lo consigue utilizando un vector a través del cual se transmite al hospedador 00:09:57
que es la mosca Sese, que solo se encuentra en esta parte de África. 00:10:05
Luego los ameboides, como ejemplo tenemos la ameba, que es la tercera fotografía que vemos 00:10:12
que tiene unos pseudópodos a partir de los cuales permite desplazarse en el medio 00:10:17
y seguir hacia la obtención de alimento. 00:10:24
Por último, Plasmodium también es importante porque es el responsable de la enfermedad de la malaria. 00:10:35
Es un parásito que también utilizan vectores, en este caso los mosquitos, para transmitir la enfermedad. 00:10:42
Si hablamos de cada uno de ellos, pues decir que los ciliados poseen cilios, 00:10:55
que son prolongaciones cortas y numerosas que permiten un movimiento vibrátil, 00:11:04
y la mayoría se encuentran en forma de vida libre y presentan reproducción asexual, 00:11:08
por bipartición o gemación y reproducción sexual por conjugación, en la cual existe una transferencia 00:11:17
de material genético de un individuo a otro. Los flagelados poseen flagelos, como su propio nombre indica, 00:11:25
que son prolongaciones más largas y menos numerosas que los cilios. También los podemos encontrar 00:11:32
de vida libre, siendo parásitos o como saprófitos, nutriéndose de los residuos procedentes 00:11:38
de otros organismos en simbiosis. Tienen reproducción asexual por bipartición, posporulación 00:11:47
y reproducción sexual. Los rizópodos forman pseudópodos y al final estos son extensiones 00:11:55
del citoplasma y la membrana celular, que lo utilizan tanto para desplazarse como para 00:12:06
luego ingerir los alimentos por fagocitosis. Son organismos de vida libre y también pueden 00:12:13
ser parásitos de animales. Por último, los esporozos, que no tenían ninguna estructura 00:12:19
que les permita la movilidad, deben su nombre a la capacidad que tienen para producir esporas. 00:12:26
Son parásitos animales y alternan la de reproducción sexual y la asexual. 00:12:31
Por último, y dentro de los prototipistas heterótrofos, encontramos a los homicetos y a los mixomicetos. 00:12:39
Los mixomicetos son hongos mucilaginosos, es decir, están formados por mucílago, 00:12:51
que es una sustancia viscosa parecida a la goma y producida por algunos vegetales o prototipistas como en este caso. 00:12:59
Tienen capacidad de moverse y son capaces de deslizarse por el suelo alimentándose de vegetales en descomposición. 00:13:16
Su estructura se basa en una masa de plasma sin paredes que le permite la movilidad. 00:13:29
Es plurinucleada y está dotada de un movimiento ameboide. 00:13:38
Por otro lado tenemos a los oxomicetos, que pueden encontrarse de forma unicelular o formando ifas, 00:13:48
que son redes de filamentos pluricelulares, y estas ifas pueden formar a continuación un micelio, que es un conjunto de ifas. 00:13:56
Esta estructura miceliar recuerda a la de los hongos, pero es importante diferenciarlos, 00:14:06
ya que en el caso de los hongos su pared celular está formada de quitina, 00:14:15
y en el caso de los oxomicetos la pared celular está formada por celulosa. 00:14:19
Idioma/s:
es
Autor/es:
David Pérez
Subido por:
Marta G.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
Visualizaciones:
106
Fecha:
26 de marzo de 2020 - 8:19
Visibilidad:
Clave
Centro:
IES FORTUNY
Duración:
14′ 30″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
960x540 píxeles
Tamaño:
53.92 MBytes

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