miércoles, 13 de abril de 2016

Apuntes de Botánica

Sistemática. Grandes Grupos

Grandes GruposOrganizaciónNutriciónFlagelosPlastosMitocondrias (crestas)
Procariotas (Prokarya)Archaeaunicelularesheterótrofosarqueanosausentesausentes
Bacteria (Eubacteria)Otras bacteriasunicelularesheterótrofos y autótrofosbacterianosausentesausentes
Cianofitas (Cyanobacteria)unicelularesautótrofosausentesausentesausentes
Eucariotas (Eukarya)Unicontos (Unikonta)Opistocontos (Opisthokonta)
hongos verdaderos, metazoos y otros animales
unicelularesheterótrofosuniconto, opistocontoausentesplanas
Amebozoos (Amoebozoa)
Mixomicetos, amebas y otros microorganismos
unicelulares oplasmodiales,holocárpicosheterótrofos, pseudópodos, fagotrofiavariableausentesplanas
Bicontos (Bikonta)Arqueoplastidiados (Archaeplastida)
Galucofitas, algas rojas, algas verdes y plantas (briófitos, helechos y espermatófitos)
unicelulars o pluricelularesautótrofos, clorofila bbicontos, isocontos, acrocontosendosimbiosis primariaplanas
Cromalveolados (Chromalveolata)
Algas con clorofila c (dinoflagelados, diatomeas, etc., y algas pardas, stramenopiles no fotosintéticos -oomicetos-, Chlorarchniofitas y foraminíferos)
unicelulares o pluricelularesautótrofos con clorofila c y heterótrofosbicontos, hetercontos, acrocontos o pleurocontosendosimbiosis secundaria o terciariatubulares
Excavados (Excavata)
Euglenozoos y otros microorganismos
unicelularesautótrofos con clorofila b y heterótrofosbicontos, heterocontos, acrocontosendosimbiosis secundariadiscoidales
(*) Características con excepciones.
Procariotas (Prokarya)Archaea
Bacteria (Eubacteria)Otras bacterias
Cianofitas (Cyanobacterias)
Eucariotas (Eukarya)Unicontos (Unikonta)Opistocontos (Opisthokonta)Animales (metazoos), Choanoflagellates, Filasterea, Ichthyosporea, Nucleariidae
Hongos verdaderos (Fungi)
Amebozoos (Amoebozoa)Mixomicetos (Eumycetozoa)
Lobosea, Archamoebae
Bicontos (Bikonta)Arqueoplastidiados (Archaeplastida)Algas verdes y Plantas
Rodofitas (algas rojas)
Glaucofitas
Cromalveolados (Chromalveolata)RhizariaChlorarachniophyta, Cercozoa, Foraminifera, Radiolaria
AlveolatesDinoflagelados
HacrobiaCryptofitas
Haptofitas
StramenopilesDiatomeas
Crisofíceas
Xantofíceas
Eustigmatofíceas
Feofitas
Peronosporomycetes (Oomycetes)
Hyphochytridiomycetes
Labyrinthulomycetes
Excavados (Excavata)DiscicristatesEuglenozoa
Heterolobosea
Jakobida, Parabasidis, Fornicata, Preaxostyla, Malawimonads

Sistemática. Tipos de Clasificaciones

Taxonomía popular
principios de utilidad
Ej.: Teofrasto
Taxonomía científicaSistemas fenéticosSistemas artificiales
caracterés principales arbitrarios
Ej.: LinneoRay
Sistemas naturales o formales
gran número de caracteres
Ej.: JussieuDe CandolleBentham & Hooker
Sistemas genéticosSistemas filogenéticosEj.: EichlerEngler & PrantlWettstein
Sistemas sintéticosEj.: Cronquist
Sistemas molecularesEj.: APG, APG II, APG III
El principio que mueve toda clasificación es el mismo: los caracteres que poseen (comparten) en común las unidades a clasificar (taxones).
Respecto a las plantas existe una evolución de los criterios taxonómicos y se pueden establecer varios tipos de Taxonomía:
  • Taxonomía popular: fue la primera taxonomía aplicada a las plantas, atendía fundamentalmente a principios útiles (alimento, medicina, veneno, etc.), siendo las clasificaciones obtenidas relativas sólo a un pequeño número de plantas existentes.
  • Taxonomía científica: aparece por la necesidad de identificar, nombrar, clasificar y comunicar el conocimiento acerca de la gran cantidad de plantas existentes. Los resultados han sido diferentes sistemas de clasificación:
    • Sistemas artificiales: en los que se elegían arbitrariamente unos determinados caracteres como principales. Por ejemplo la forma de desarrollo, el número de piezas florales, etc. Su ventaja era la de poseer un alto valor predictivo.
      El sistema artificial más conocido fue el creado por Linneo en 1735, Systema Natura, donde se separan 23 clases de plantas con flores (Phanerogamia) de acuerdo con: la disposición de los sexos de las flores y el número, concrescencia, inserción y relación de longitud de los estambres. Se añadía además una clase vigésimo cuarta de plantas sin flores (Cryptogamia) que incluía los helechos, musgos, algas, hongos, además de algunas plantas con flores difíciles de reconocer (FicusLemna), así mismo incluyó los corales y las esponjas.
    • Sistemas naturales o formales: seguían los mismos principios anteriores pero consideraban un mayor número de caracteres. Se lograron mejorías pero los grupos obtenidos correspondían más a niveles de organización que a grupos de descendencia.
      Los más importantes son los de Jussieu (1718), De Candolle (1816-1873), Bentham & Hooker (1862-1883), etc. Los sistemas de clasificación artificiales y formales obtenían clasificaciones fenéticas: clasificaciones empíricas que expresan relaciones entre los organismos en términos de similaridad de propiedades o caracteres pero sin tener en cuenta como llegaron a poseerlos. Cualquier tipo de datos es útil, excepto los evolutivos.
    • Sistemas filogenéticos: aparecieron tras la publicación por Darwin (1959) de El origen de las especies (la teoría de la evolución). Las plantas pueden ordenarse según distintos principios, pero debido al parentesco filogenético aparece ya como dado un principio de ordenación jerárquico e independiente del observador. Son sistemas naturales que presentan el máximo contenido de información.
      La clasificaciones (aproximaciones) más importantes han sido las de: A. Eichler (1883), Engler & Prantl, R. von Wettstein (1901-1908), el último de los cuales es el primer sistema realmente filogenético.
    • Sistemas sintéticos: se intenta valorar las estirpes naturales apoyándose en la base de datos más amplia posible (citogenética, microanatomía, fitoquímica, etc.) y reconstruyendo su formación, aunque siempre existe cierto subjetivismo. Tal acúmulo de datos, proporcionados por las nuevas técnicas de investigación, son a veces difíciles de manejar si no se recurren a técnicas tales como la Taxonomía Numérica.
    • Sistemas moleculares: utilizan como principio las semejanzas o diferencias en las secuencias de cadenas de moléculas (ADN, ARN, proteínas, etc.).



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Propone 1 Reino procariota: el Monera, y 4 Reinos eucariotasAnimalia, Plantae, Fungi yProtista.
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Monera: en él se incluyen las bacterias y cianobacterias.
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Protista: organismos uni y multicelulares eucarióticos que no se incluyen en ninguno de los otros 3 Reinos (algas, protozoos, etc). Pueden nutrirse por ingestión, absorción o fotosíntesis. Reino artificial.
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Fungi: organismos pluricelulares no fotosintéticos, que se alimentan por absorción, con paredes celulares de quitina, y que se reproducen por esporas.
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Plantae: organismos pluricelulares fotosintéticos, con paredes celulares de celulosa y que forman embriones.
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Animalia: organismos pluricelulares no fotosintéticos que se alimentan por ingestión, sin pared celular y que forman embriones.

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Basado en los estudios de C. Woese sobre el ARNr 16S como herramienta para el estudio filogenético.
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La filogenia molecular ha revelado que los cinco reinos no representan 5 líneas evolutivas principales.
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La vida sobre la Tierra ha evolucionado a lo largo de tres linajes principales. Estos linajes se conocen como dominios y son: Archaea, Bacteria y Eukarya.
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Archaea y Bacteria son microbianos y se componen de células procariotas (Reino Monera).
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Eukarya es la línea eucariota y engloba a los reinos Protoctista, Fungi, Plantae y Animalia.
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El árbol universal de la vida.
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Figura 9  (112062 bytes)
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Características:
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Tipo celular: procariota
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Envuelta nuclear: ausente.  
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Orgánulos con membrana: no
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Cloroplastos: ausentes.  
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Pared celular: peptidoglucano
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Movilidad: flagelos bacterianos, deslizamiento, o sin movimiento
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Mecanismos de recombinación genética: conjugación, transducción y transformación
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Modo de nutrición: autotrófica (quimiosintética o fotosintética) o heterotrófica por absorción
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Asociaciones multicelulares: no
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Respiración: aeróbica o anaeróbica
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Ciclo de vida: haploide.
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Características:
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Tipo celular: eucariota
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Envuelta nuclear: presente
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Orgánulos con membrana: si
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Cloroplastos: ausentes o presentes
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Pared celular: presente o ausentecelulósica en ciertos tipos
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Movilidad: cilios y flagelos 9+2 (microtúbulos), ameboide o fibrillas contráctiles. 
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Mecanismos de recombinación genética:  fecundación y meiosis.
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Modo de nutrición: autotrófica (fotosintética) o heterotrófica por absorción o ingestión (fagocitosis). 
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Asociaciones multicelulares: si, en algunos grupos
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Respiración: aeróbica
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Ciclo de vida: haploide, en algunos grupos diploide.
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Características:
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Tipo celular: eucariota
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Envuelta nuclear: presente.  
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Orgánulos con membrana: si
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Cloroplastos: ausentes
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Pared celular: quitina o celulosa
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Movilidad: inmóviles. 
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Modo de nutrición: heterotrófica por  absorción. 
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Asociaciones multicelulares: presente. 
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Mecanismos de recombinación genética: fecundación, meiosis, conjugación o sin ellas
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Respiración: aeróbica o anaeróbica
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Ciclo de vida: haploide, a menudo dicariontes; algunos con alternancia de generaciones.
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Características:
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Tipo celular: eucariota
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Envuelta nuclear: presente
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Orgánulos con membrana: si
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Cloroplastos: ausentes
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Pared celular: ausente
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Movilidad: cilios y flagelos 9+2 (microtúbulos), fibrillas contráctiles. 
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Modo de nutrición: heterotrófica por ingestión. 
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Asociaciones multicelulares: presentes. 
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Mecanismos de recombinación genética: fecundación y meiosis
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Respiración: aeróbica
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Ciclo de vida: diploide, excepto los gametos.
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Incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos pluricelulares, primariamente adaptados a la vida terrestre.
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Características:
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Tipo celular: eucariota
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Envuelta nuclear: presente
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Orgánulos con membrana: si
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Cloroplastos: presentes
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Pared celular: celulósica
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Flagelos/cilios: ausentes o cilios y flagelos 9+2 (microtúbulos) en gametos de algunos grupos. 
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Modo de nutrición: autotrófica (fotosíntesis). 
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Asociaciones multicelulares: presentes. 
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Mecanismos de recombinación genética: fecundación y meiosis
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Respiración: aeróbica
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Ciclo de vida: alternancia de generaciones.
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Los representantes actuales de plantas se agrupan en 10 divisiones: los briófitos y 9 divisiones de plantas vasculares.
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Bryophyta: musgos, hepáticas y antoceros. 
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Psylophyta: psilófitos. 
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Lycophyta: licófitos, licopodios y selaginelas. 
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Sphenophyta: esfenófitos, equisetos y colas de caballo.  
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Pterophyta: pterófitos y helechos. 
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Cycadophyta: cicadófitos o cicas. 
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Ginkgophyta: ginkgófitos o ginkgos. 
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Gnetophyta: gnetófitos, efedras y welwitschias. 
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Coniferophyta o Pinophyta: coníferas. 
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Anthophyta o Magnoliophyta: plantas con flores.
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Entre ellas hay:
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1 división de briófitos (no vasculares): Bryophyta.
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4 divisiones de plantas vasculares sin semillas: Psilophyta, Lycophyta, Sphenophyta y Pterophyta.
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5 divisiones de plantas vasculares con semilla: Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta y Magnoliophyta.
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Las Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta y Pinophyta forman un grupo artificial denominadoGimnospermas o plantas con semillas desnudas.
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Las Magnoliophyta reciben el nombre de Angiospermas o plantas con semillas contenidas en un fruto.
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En la actualidad los sistemas de clasificación de angiospermas más aceptados son 4: el de los americanos Robert Thorne y Arthur Cronquist, el del ruso Armen Takhtajan y el del sueco RolfDahlgren.
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En esta asignatura seguiremos el sistema de Cronquist:
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Establece 2 clases: Magnoliopsida (dicotiledóneas), con 6 subclases, y Liliopsida (monocotiledóneas), con 5 subclases.
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Describe 83 órdenes y 387 familias.
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Todas las divisiones de este reino son de organismos denominados cormófitos:
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se caracterizan por la existencia en ellos de un eje caulinar bien diferenciado o cormo.
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Opuesto a talófitos: organismos con un talo o cuerpo vegetativo sin ejes foliados ni raíces.



Concepto de Botánica.

Ciencia que estudia a las plantas, por tradición a todos los organismos fotosintéticos.  Se incluyen dentro del estudio de la botánica a algunos organismos no fotosintéticos y heterótrofos como los hongos.
Estudia aspectos de tres grandes apartados:
  • Forma, función y relaciones filogenéticas.
  • Interacciones de las plantas entre si y con otros organismos.
  • Interacciones de las plantas entre si con el medio en el que viven.

2-. Desarrollo histórico.
Podemos diferenciar tres grandes periodos en la evolución de la botánica que resumiremos.
Prehistórica, hasta que aparecen los primeros escritos, el conocimiento de las plantas no existe.   El hombre ve interés en las plantas, principalmente por la utilidad que encuentra en ellas (alimento, curación, etc. ...).
Los primeros escritos datan alrededor del 400-500 a. J.C. y tratan sobre plantas agrícolas (trigo, etc. ...).
Edad Media.  De esta época destacan algunos tratados árabes o de escuelas hebraicas relacionados con la agricultura y plantas medicinales. Posteriormente aparecen traducciones de libros griegos, los primeros herbarios y jardines botánicos.
Edad Moderna.  Se desarrolla la botánica en sentido estricto y deja de ser especialidad de medicina y farmacia (aproximadamente hace 100 años). 

 
3-.Especialidades de la botánica.
 
  • Botánica pura.
  • Botánica aplicada.
    Botánica pura, se dedica al estudio de la biología de las plantas sin hacer referencia al nombre.
    Botánica aplicada, estudia las plantas que interesan al hombre, siempre desde el punto de vista del hombre.
 
 
A) BOTÁNICA PURA
Morfología vegetal: estudia el desarrollo, forma y estructura de las plantas. Tres niveles:
  • Organografía (nivel de órganos)
  • Histología vegetal (nivel tisular, de tejidos)
  • Citología vegetal (nivel celular)
Fisiología vegetal: aquella parte que se dedica al estudio de los distintas actividades que tienen lugar en las plantas.  En la actualidad debe considerarse como una ciencia aparte, que integra conceptos de varias disciplinas (botánica, física y química).Genética vegetal: estudio de los mecanismos que regulan la herencia o transmisión de los caracteres y atributos de las plantas.
Sistemática vegetal: estudio de la diversidad y diferenciación de las plantas, así como del parentesco (filogenia) que existe entre ellas.  Dos grandes divisiones:
  • Criptógamas, plantas sin flores.
  • Fanerógamas, plantas con flores.
A su estudio se dedican la ficología (algas), micología (hongos), liquenología (líquenes), briología (briofitos: los musgos) y la pteridología (pteridofitos: helechos y colas de caballo), para las criptógamas, y la fanerogamia para las fanerógamas.Geobotánica: estudia la planta y su relación con el medio que la rodea.
Paleobotánica: se dedica al estudio de los restos fósiles de plantas.
 

B) BOTÁNICA APLICADA
Botánica agrícola: se dedica al estudio de las plantas que tienen interés agrícola.
Fitopatología: estudia de las enfermedades de las plantas.
Silvicultura: estudia de las plantas con interés maderero.
Farmacobotánica: se dedica al estudio de las plantas que tienen interés y posibles aplicaciones medicinales.
Botánica industrial: estudia las plantas con interés industrial.
 
4-. Ciencias auxiliares de la botánica.
Actúan a tres niveles diferentes:
  1. A nivel del propio organismo, extrayendo datos sobre la morfología, citología, genetica y química.
  2. Extraen datos de la interacción entre organismos.
  3. Extraen dados de las interrelaciones de varios o un organismo con el medio físico.
Algunas de estas ciencias son:
Morfología: forma externa
Anatomía: forma interna
Embriología: estudio del desarrollo embrionario
Palinología: estudio del polen
Genetica: estudio de los mecanismos de transmisión de caracteres
Química: últimamente sus estudios van dirigidos a comparar las secuencias de ADN y establecer relaciones entre plantas según los datos obtenidos.  En general en el estudio de la composición química.
 
5-. Sistemática botánica, introducción.
Parte de la botánica que estudia la diversidad y diferenciación de los organismos, así como el parentesco que tienen entre ellos.
  • Taxonomía: parte de la sistemática que dicta normas, métodos y leyes de la clasificación.  Nos ayuda a describir organismos y a delimitarlos.
  • Clasificación: organización jerárquica de los individuos o grupos basada en la semejanza o diferencia entre estos.
  • Nomenclatura: método artificial práctico que consiste en dar nombre a las plantas.
Definiciones de términos habitualmente empleados en sistemática:
Categoría taxonómica: concepto abstracto que ordena los distintos grupos de forma jerárquica.  Organismos muy parecidos con características comunes formaran un grupo por sus características similares, y a su vez varios de estos grupos, también por la similitud en sus características constituirán un grupo de mayor orden.  Esto se entenderá mejor cuando se vean los distintos taxones (o grupos abstractos de organismos, que se han creado artificialmente con el fin de poder clasificarlos).
Taxón:  Es una unidad o categoría taxonómica cualquiera que recoge individuos de caracteres comunes.  Tipos:
 
TaxónAbreviatura
ReinoReino
División o FilumDiv. o Filum
Subdivisión o SubfilumSubdiv. o Subfilum
ClaseCl.
SubclaseSubcl.
OrdenO.
FamiliaFam.
SubfamiliaSubfam.
GeneroGen.
Especiesp.
Subespeciesubsp.
Variedadvar.
Formaforma
El taxón básico es el de especie y se define como el conjunto de individuos semejantes entre si y que además pueden cruzarse y tener descendencia fértil, aunque hay algunas excepciones, como híbridos que dan descendencia fértil.  Aquellos taxones que quedan por encima de la especie se denominan categorías supraespecificas y las que se encuentran por debajo categorías infraespecificas.  Estas últimas pueden no existir o no haber quedado aun definidas, mientras que las primeras, las categorías supraespecificas, siempre han sido previamente determinadas por la taxonomía.
 
6-. Nomenclatura.
Como ya habíamos mencionado antes, la Nomenclatura es un método artificial práctico que consiste en dar nombre a las plantas, así como a los demás organismos. A la hora de nombrar a los organismos vivos se emplea un sistema de nomenclatura binomialestablecido por Linneo en 1735 en su libro Species plantarum.  El nombre científico binomial consiguió principalmente simplificar la nomenclatura de la época, que había alcanzado una complejidad absurda. Aunque es un sistema binomial el nombre científico consta realmente de tres partes:
Quercus coccifera L.
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach
  • Un nombre genérico, que constituye el taxón genérico y siempre presenta la letra inicial en mayúscula (es un nombre).
  • Epíteto especifico, que constituye el taxón específico y se escribe en todas las ocasiones en minúscula (es un adjetivo).
Ambos deben escribirse en latín y estar resaltados respecto al texto en que se encuentran.  Generalmente se destacan en cursivaen los textos y subrayado en manuscritos, aunque se puede resaltar el nombre científico de otra forma, en negritanormalcuando el texto está en cursiva.
  • Nombre del autor que describió la especie, o categoría taxonómica correspondiente, por primera vez, generalmente mediante el uso de una abreviatura.  Suele ser frecuente que aparezcan dos nombres de autores, el primero entre paréntesis, correspondiente al autor que clasificó a la especie por primera vez, y el segundo, del autor que la reclasificó en un taxón mas correcto.   El autor que tiene el honor de tener mas plantas clasificadas es Linneo, abreviándose como L. .
Sufijos en latín y en español mas importantes de la nomenclatura que nos permitirán conocer la categoría taxonómica a la que se está haciendo referencia.

 
TaxónAbreviatura
Sufijo en latín
Sufijo en español
ReinoReino
-OTA
-OTA
División o FilumDiv. o Filum
-PHYTA
-FITOS
ClaseCl.
-ATAE
-OPSIDOS
SubclaseSubcl.
-IDAE
-IDAS
OrdenO.
-ALES
-ALES
FamiliaFam.
-ACEAE
-ACEAS
SubfamiliaSubfam.
-OIDEAE
-OIDEAS
TribuTribu
-EAE
-EAS
Las categorías taxonómicas usualmente mas empleadas son división, clase, subclase, orden y familia, que preceden al nombre científico.
 Ejemplos:
  • Con sufijos en latín:
Reino PLANTAE Div. MAGNOLIOPHYTA Cl. MAGNOLIATAE (=DICOTILEDONEAE) Subcl. MAGNOLIOIDAE
O. ASTERALES Fam.ASTERACEAE Subfam. ASTEROIDAE Tribu ASTEREAE
 
  • Con sufijos en español:
Reino PLANTAS Div. MAGNOLIOFITOS Cl. MAGNOLIOPSIDOS (=DICOTILEDONEAS) Subcl. MAGNOLIDAS
O. ASTERALES Fam. ASTERACEAS Subfam. ASTEROIDEAS Tribu ASTEREAS 
 
7-. Introducción a los sistemas de clasificación biológica.
Tradicionalmente los organismos vivos se clasificaban en dos reinos:  VEGETAL y ANIMAL, siendo sus características las siguientes:
 
Reino VegetalReino Animal
organismos autótrofos, realizan la fotosíntesis son heterótrofos
contienen clorofilas carecen de ellas
son productores primarios (materia inorgánica ® mat. orgánica).no son productores primarios, sino secundarios (mat. orgánica ® mat. orgánica). 
crecimiento indeterminadocrecimiento determinado
son organismos inmóviles, pero no estáticosson móviles
con pared celularsin pared celular
No obstante habían ciertos organismos que no se podían incluir dentro de estos reinos, bien porque no cumplían algunas de estas características o por presentar varias de ambos.  Por ejemplo, hay algunos organismos unicelulares autótrofos pero móviles y sin pared.  Nos podemos encontrar con especies muy próximas pero unas con cloroplastos y otras sin ellas.  También resultaba muy difícil incluir dentro de alguno de estos dos reinos a las bacterias, para las cuales posteriormente se creo uno aparte.
  
   
El sistema de clasificación de cinco de WHITTAKER.
Se basa en los niveles de organización celular (que son tres: procariotas (todos unicelulares) y eucariotas, unicelulares y pluricelulares) y en los modos de obtención de energía (cinco, constituyendo  los cinco reinos).
  • Reino Monera: incluye a todos los organismos procariotas, sin núcleo.
  • Reino Protista: es un grupo que recoge a todos los organismos, autótrofos o heterótrofos, UNICELULARES EUCARIOTAS.
  • Reino Fungi: Presentan pared celular de quitina (como el exoesqueleto de los artropodos) y absorben los nutrientes a través de esta, principalmente de materia en descomposición.
  • Reino Plantae: organismos fotoautótrofos adaptados a la vida terrestre.
  • Reino Animalia:  organismos pluricelulares eucarióticos, sin cloroplastos ni pigmentos.
De forma esquemática se muestran las relaciones evolutivas entre los cinco reinos de este sistema de clasificación biológica, el mas aceptado hasta la fecha.
Reinos
La botánica centra su estudio tradicionalmente en los reinos Plantae Fungi, plantas y hongos, respectivamente, así como en parte del reino Protista, en particular en aquellos organismos eucariotas unicelulares fotosintéticos.
 
El sistema de tres reinos de WOESE.
Otro sistema de clasificación ampliamente aceptado en la actualidad fue propuesto por Carl R. Woese y se basa en las diferencias en secuencia del ARN ribosómico 16S.  Se trata de una molécula cuya función esta determinada por una estructura concreta, de tal modo que los cambios posibles en la secuencia son pocos a lo largo de la evolución y pueden utilizarse para establecer relaciones filogenéticas.  Estas moléculas se conocen como relojes evolutivos.
Este sistema consta de tres reinos, que son los siguientes:
  • Reino AECHAEA: incluye a las arqueobacterias (mas correctamente arqueas), procariotas con pared celular atípica.  Curiosamente presentan mas similitudes con eucariotas que con el resto de procariotas, las bacterias.
  • Reino EUBACTERIA: son las bacterias, procariotas con pared celular de peptidoglicano o mureína como componente principal.
  • Reino EUKARIOTA: organismos eucariotas, es decir, con material genético "encerrado" en el interior del núcleo, un orgánulo de doble membrana con poros proteicos que conectan con el citoplasma.
De acuerdo con las últimas teorías, también se tiene en cuenta un sistema de superreinos:
  • Superreino PROKARIOTA (bacterias)
  • Superreino EUKARIOTA (que agruparía a seis reinos, cuatro de ellos que recogen a organismos vegetales, y que se nombraran a continuación)
    • Reino PROTOZOA (proozoos): organismos eucariotas unicelulares muy primitivos con aparato de Golgi, mitocondrias y cloroplastos.  Aqui se incluyen todos los unicelulares, y de estos parten los pluricelulares.  Ejemplos:  euglenofitos, dinófitos, mixomicota.
    • Reino CHROMITA (cromistas): presentan plastos rodeados por dos membranas de retículo endoplasmático y flagelos con 1-2 mastigonemas tubulares. Ejemplos: dentro de los autótrofos, criptófilos y crisófilos, y los oomicota dentro de los heterótrofos.
    • Reino PLANTAE (plantas): son todos autótrofos con cloroplastos rodeados de dos membranas de retículo endoplasmático.  Se incluyen aquí las algas rojas (rodófitos), algas verdes (clorófitos) y las plantas terrestres (briófitos, pteridófitos, gimnospermas y angiospermas).
    • Reino FUNGI (hongos): se encuentran aqui incluidos los hongos propiamente dichos.
Hasta este punto se han citado numerosas veces términos como procariotas eucariotas, por tanto es necesario realizar un breve resumen de las principales diferencias entre estos dos grandes niveles de organización celular. 
 
ProcariotasEucariotas
células muy pequeñas, alrededor de 10 micrómetros de longitudcélulas mayores, de 100 micrómetros
carecen de núcleo limitado por membranatienen un núcleo verdadero, rodeado por una membrana nuclear (doble membrana plasmática)
filamentos de ADN libre que no suelen pasar de 24 Armstrong (10 E-10 m) de diámetro, no estando agrupado como cromosomas100 Armstrong de diámetro, ADN dividido y agrupado en cromosomas
Ribosomas con coeficiente de sedimentación de Svedberg (S)
70 (70S)
    80S
Retículo endoplasmático sin ribosomas asociadosRetículo endoplasmático con ribosomas asociados
Orgánulos no rodeados de membranasOrgánulos rodeados de membranas
división celular directa, por fisión binariadivisión celular por mitosis típica
no hay reproducción sexual típica, entendida como intercambio de material genético, aunque si hay fenómenos de transferencia de DNA Reproducción sexual típica

8-. Niveles de organización en plantas.
Se pueden establecer distintos niveles de organización en plantas según el grado de complejidad que presenten, siendo los siguientes:
  1. PROTÓFITOS
  2. TALÓFITOS
  3. BRIÓFITOS
  4. CORMÓFITOS
  • Protófitos:  organismos unicelulares o  agregados pluricelulares poco coherentes de vegetales, en todos los casos las células no presentan ningún grado de diferenciación.
  • Talófitos:  son organismos pluricelulares, los mas simples son filamentos, comunicados por plasmodesmos (= forma de reticulo endoplasmatico que atraviesa la pared celular y pone en contacto los citoplasmas de dos células vegetales contiguas).  Hay diferencia entre células reproductoras (productoras de gametos) y vegetativas.  Generalmente este tipo de organismos está ligado al agua.
  • Briofitos:  presentan una situación intermedia entre talofitos y cormofitos. Al menos durante su periodo de reproducción necesitan el medio acuático.  Tienen estructuras análogas a raíces, tallos y hojas.
  • Cormofitos:  nivel de organización de aquellas plantas terrestres con autentica raíz, hojas y tallo. Presentan CORMO, es decir, haces vasculares con floema y xilema.

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