Clasificación y Diversidad de los Seres Vivos

Clasificación de la Especie Humana: Homo sapiens

Categoría TaxonómicaNombre Científico
REINOAnimal (Animalia)
PHYLUMCordados (Chordata)
SUBPHYLUMVertebrados (Vertebrata)
CLASEMamíferos (Mammalia)
ORDENPrimates
FAMILIAHomínidos (Hominidae)
GÉNEROHomo
ESPECIEHomo sapiens

Clasificación del Maíz: Zea mays

Categoría TaxonómicaNombre Científico
REINOVegetal (Plantae)
PHYLUMMagnoliophyta
CLASELiliopsida
ORDENCyperales
FAMILIAPoaceae
GÉNEROZea
ESPECIEMays

Conceptos Clave

TérminoDefinición
DiversidadTérmino empleado para expresar el número de formas diferentes y la abundancia relativa de organismos de una comunidad.
PaleontologíaCiencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles.
EspecieUnidad básica de clasificación de los seres vivientes. Está constituida por un grupo de organismos cuyas características son bastante similares.
VariacionesConjunto de diferencias de una misma especie.
TaxonomíaRama de la biología que trata de la clasificación de las especies existentes, que existieron y que existirán.
¿Quién fue Carlos Linneo?Biólogo sueco que experimentó la necesidad de crear un sistema de clasificación con una nomenclatura apropiada. Su objetivo fue eliminar nombres vulgares y asignar nombres científicos a los organismos, constituidos por dos vocablos (género y especie). Lo hizo porque no existía un nombre científico único.
Nomenclatura BinomialLinneo utilizó dos nombres científicos para denominar cada una de las especies: el primero corresponde al género y el segundo a la especie. Ej.: Tabebuia chrysantha, Homo sapiens.
Nomenclatura TrinomialCuando se describen nuevas subespecies, se transforma a trinomial el nombre: el nombre del género seguido del nombre de la especie y el de la subespecie. Ej.: Crotalus durissus cumanensis, Felis pardalis aequatorialis.

Los Cinco Reinos

  • Mónera: Seres vivos unicelulares de organización procariota (carecen de membrana nuclear). El material genético está en el citoplasma. Tienen capacidad de adaptación a cualquier medio y reproducción muy rápida.
  • Protista: Organismos eucariotas aerobios, unicelulares o pluricelulares, que carecen de tejido formado. Habitan en el agua o lugares húmedos.
  • Fungi (Hongos): Organismos heterótrofos unicelulares o pluricelulares con una pared celular de quitina. Obtienen la materia orgánica de forma saprófita o parásita. Su reproducción es sexual o asexual.
  • Metafitas (Plantas): Organismos pluricelulares eucariotas, autótrofos y fotosintéticos. Realizan la fotosíntesis. Su reproducción es alterna, asexual y sexual.
  • Metazoos (Animales): Organismos eucariotas pluricelulares, cuyas células se asocian y forman tejidos. Son heterótrofos y se alimentan de compuestos orgánicos sintetizados. Tienen un comportamiento complejo.

Procariotas vs. Eucariotas

ProcariotasEucariotas
Protoplasma es un gel rígido, sin vacuolas.Protoplasma fluido, con vacuolas.
Carecen de organelos protoplasmáticos circundados por membranas.Organelos protoplasmáticos de varios tipos rodeados por membranas presentes en el citoplasma.
El núcleo es de estructura simple y sin membrana que lo limite.Núcleo presente, delimitado por una membrana.
División celular amitótica.División celular mitótica.
Pueden utilizar el nitrógeno atmosférico.No pueden emplear el nitrógeno atmosférico.

Clasificación de Bacterias Según su Flagelo

  1. Atricas: Carecen de flagelos, no son móviles.
  2. Monotricas: Presentan un solo flagelo polar.
  3. Lofotricas: Tienen un penacho de flagelos en cada extremo.
  4. Locoanfitricas: Con penachos en cada extremo.
  5. Peritricas: Los flagelos están distribuidos por todo el cuerpo.

Clasificación de Bacterias Según su Obtención de Energía

  • Autótrofas: Capaces de sintetizar la materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas.
    • Fotosintéticas: Obtienen su energía de la luz solar y utilizan un sustrato inorgánico u orgánico para reducir el CO2 y formar hidratos de carbono.
    • Quimiosintéticas: Utilizan la energía almacenada en las sustancias químicas, la cual se desprende al ser oxidada.
  • Heterótrofas: Incapaces de sintetizar la sustancia orgánica y, por ello, necesitan tomarla directo del sustrato.
    • Saprófitas: Mediante enzimas, degradan las sustancias orgánicas y ocasionan los procesos fermentativos o putrefactivos.
    • Simbióticas: Viven asociadas a animales o vegetales con beneficio recíproco.

Estructuras de las Bacterias

Estructuras Externas

  • Pared celular: Sus principales constituyentes son polímeros de aminoácidos.
  • Cápsulas: Gruesa envoltura gelatinosa que rodea la pared celular. No es esencial.
  • Flagelos: Son organelos de locomoción que dan a la bacteria la propiedad de moverse fácilmente.

Estructuras Internas

  • Membrana: Separa al citoplasma del medio ambiente que rodea a la bacteria.
  • Citoplasma: Contiene ribosomas y varios tipos de gránulos, incluyendo reservas alimenticias.
  • Ribosomas: Granos muy diminutos sumergidos en una matriz de la que pueden aislarse. Tienen alto contenido de ARN.
  • Cuerpo nuclear difuso (nucleoide): Compuesto por cuerpo cromatínico y cromosomas bacterianos.

Importancia de la Euglena

La Euglena, al carecer de pared celular, nos hace pensar en las células animales, pero al tener color verde debido a la clorofila que producen los cloroplastos, nos hace pensar que es vegetal. Por lo tanto, es un organismo de transición.

Cultivo Bacteriano

Para poder estudiar una bacteria es preciso aislarla de las demás y colocarla en un medio alimenticio con condiciones ambientales (temperatura, luz, humedad, pH, etc.) apropiadas.

Períodos del Cultivo Bacteriano

  1. Período de incubación: Las células se están adaptando al nuevo ambiente, no se produce ninguna actividad de reproducción.
  2. Período de actividad: Después de que se adaptan, comienzan a reproducirse a un ritmo acelerado, hasta llegar a una fase de desarrollo muy rápido (llega a su máximo valor) llamado fase logarítmica de crecimiento.
  3. Período de reposo: Es el momento en que las bacterias no se reproducen al ritmo anterior, se medio estabilizan hasta llegar a un momento en que pueden vivir sin multiplicarse (fase estacionaria).
  4. Período de decrecimiento: Como consecuencia del agotamiento del sustrato y de la cantidad de toxinas formada por las bacterias, viene un período de desaparición que, al llegar al máximo (fase logarítmica de muerte), las bacterias mueren.

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