COLEGIO ENRIQUE OLAYA
HERRERA. BOGOTÁ. 2016.
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL FECHA_____________
ASIGNATURA: BIOLOGÍA SEXTO PROFESORA: CLARA ISABEL PEÑA PINEDA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE___________________________________________
GUÍA: CIRCULACIÓN EN
ANIMALES 2
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INDICADORES
DE LOGRO
1--CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LA CIRCULACIÓN EN
ANIMALES
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2--IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO
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3-UBICAR LAS CLASES DE SISTEMAS CIRCULATORIOS EN LOS
ANIMALES
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1. LA CIRCULACIÓN ES UNA FUNCIÓN VITAL
Todos los seres vivos interactúan con
su entorno para INCORPORAR NUTRIENTES y otras sustancias que le sirven para
obtener energía y cumplir sus funciones vitales. Una vez incorporadas, estas sustancias son
transformadas en otras más sencilla que el organismo utilizará para liberar la
energía contenida en ellas, o bien, para integrarlas a la célula. Estos procesos producen RESIDUOS que deben
ser eliminados para mantener el equilibrio químico de todo el organismo.
Este proceso para llevar o transportar
las sustancias a todo el organismo y
llevar desechos hasta los lugares en
donde deben ser eliminados se denominan circulación. Esta corresponde a la conducción o transporte
de sustancias nutritivas y desechos metabólicos desde hacia las diferentes
células del organismo, en caso de los seres vivos pluricelulares, o al interior
celular, en el caso de los organismos unicelulares.
Desde el punto de vista evolutivo, el
sistema de transporte en los seres vivos se relaciona con la complejidad de los
mismos y las condiciones ambientales que
han enfrentado a lo largo del tiempo y que dieron como resultado el desarrollo
de diferentes mecanismos, estructuras o sistemas de circulación o transporte. Por ejemplo, en los organismos unicelulares,
como las bacterias y los protozoos, las sustancias circulan en forma más
sencilla que en los organismos pluricelulares, porque la distancia entre el
lugar donde se ingresan los nutrientes y
las otras partes del cuerpo son muy cercanas.
Por el contrario, en los organismos pluricelulares hacer llegar los
nutrientes a cada célula y, al mismo tiempo, remover de ellas las sustancias de
desecho que generan durante el metabolismo, exigió la formación de estructuras
cada vez más especializadas para asegurar la realización óptima de estos
procesos.
De otra parte, las condiciones
ambientales extremas como el frío intenso también generan otras adaptaciones
del sistema circulatorio. Los pingüinos
son ejemplo de esta situación. Estas
aves tienen un sistema circulatorio que les permite mantener una temperatura
corporal estable, debido a que las arterias y las venas de sus extremidades
están situadas muy cerca, de tal manera que pueden intercambiar calor.
2. CIRCULACIÓN EN ANIMALES
Los animales son organismos
pluricelulares que, en su mayoría,
poseen un sistema circulatorio especializado (aunque algunos carecen del
mismo) esto hace que los mecanismos de transportes de sustancias sean muy diversos.
En los animales el contenido hídrico corresponde a un
porcentaje entre el 60% y el 80% de su
peso, debido aquel tienen los llamados comportamientos hídricos, que son
cavidades que almacenan agua. Los compartimientos pueden ser extracelulares
cuando rodean las células o intracelulares,
cuando se encuentran en el interior de
estas.
En
vertebrados y algunos invertebrados, como los anélidos, el fluido
extracelular se subdivide en plasma y
liquido intersticial. El plasma circula dentro de conductos denominados vasos sanguíneos y el líquido
intersticial se encuentra alrededor de las células. La presencia de este
líquido pone en evidencia que las sustancias que se intercambian entre la
célula y su medio deben atravesar el líquido intersticial.
2.1 ANIMALES SIN SISTEMA CIRCULATORIO
Los animales relativamente más
sencillos, como los pertenecientes al os poríferos, celenterados y platelmintos, no poseen un
sistema circulatorio. En estos organismos, los nutrientes y el oxígeno llegan
directamente a todas sus células por medio de difusión. Sin embargo, para que
esto sea posible, el animal debe ser
pequeño y tener pocas capas de células. Estos animales utilizan el medio
externo como liquido circulante, ya que el agua aporta alimento filtrable y
oxígeno, para bañar los tejidos.
Los poríferos como las esponjas (figura
10a) tiene una cavidad gastrovascular y unos poros alrededor del cuerpo que se
abren o cierran según la necesidad de incorporar nutrientes y oxígeno, lo cual
permite un intercambio permanente de estas sustancias y la eliminación, de
deshecho. La difusión del oxígeno se
facilita con el movimiento del agua.
Los cnidarios como la hidra, poseen una
estructura corporal en forma de saco (figura 10b), cuya pared posee dos capas
de células que rodean la cavidad gastrovascular con función doble: digestión y distribución de
sustancias a través del cuerpo del animal. Tanto la capa celular externa como la interna están bañadas
en fluido.
Algunas medusas poseen cavidades
gastrovasculares modificadas en canales llenos de agua que se ramifican por
todo el animal. Algunas células de estos canales poseen cilios que ayudan
amover el agua y los nutrientes, que ingresan por la boca, desde las bolsas
gástricas hacia el resto del cuerpo (figura 10c).
En platelmintos como las planarias,
existen cavidades gastrovasculares por medio de las cuales se intercambian materiales con el medio a
través de una sola apertura. Su forma plana y la ramificación de la cavidad
garantiza que todas las células estén bañadas por el fluido disponible.
2.2 ANIMALES CON SISTEMAS CIRCULATORIOS
La mayoría de los animales posee un
sistema circulatorio especializado para transportar nutrientes y gases
respiratorios a todos los tejidos del
cuerpo. Tal sistema varía de unos organismos a otros en su complejidad.
Organización sistema circulatorio
animal
En general el sistema circulatorio está
formado por el corazón, los vasos y un líquido circulante.
EL CORAZÓN es un órgano muscular que
impulsa los líquidos circulantes por
todo el sistema .Existen varios tipos de corazones: tubulares, tabicados y
accesorios. El corazón tubular es el más sencillo y está formado por vasos
pulsátiles que impulsan los líquidos a través de ondas de contracción
peristáltica). El corazón tabicado tiene cavidades llamadas aurículas y ventrículos, separados por válvulas. Los
corazones accesorios son corazones que suelen situarse cerca de las branquias y
contribuyen con el proceso de oxigenación
EL LÍQUIDO CIRCULANTE es el fluido que
transporta las diferentes sustancias, ya sea en disolución o unidas a
determinados pigmentos respiratorios. Estos son moléculas orgánicas formadas
por una proteína y una partícula cargada eléctricamente (ion), que tiene gran
afinidad por el oxígeno. Dependiendo del grupo animal, existen diferentes líquidos de transporte:
La hidrolinfa es un líquido incoloro, que
posee una composición de sales similar
ala del agua del mar. Contiene amebocitos, células fagocitarias con función
defensiva. Este líquido es propio de los equinodermos, como la estrella del
mar.
La hemolinfa es un líquido cuyo
pigmento respiratorio es la hemocianina,
de color azul en el cual también hay amebocitos.es propio de artrópodos, como
los escarabajos, y moluscos, como los caracoles.
La sangre es un líquido que posee hemoglobina (Rojo), hemoeritrina
(rojo violeta) o clorocluorina (verde) como pigmentos respiratorios. En los vertebrados, la hemoglobina, que posee
iones de hierro, se encuentra dentro de células especializadas, denominadas
eritrocitos. La sangre es propia de anélidos, como las lombrices de tierra, de
vertebrados, como los mamíferos.
La linfa es in líquido exclusivo de
vertebrados que drena o hace correr los líquidos intersticiales, es decir,
aquellos que hay entre las células.
LOS VASOS CONDUCTORES son tubos de
diferente calibre por cuyo interior circulan los líquidos de transporte a todas
las partes del organismo. Estos vasos son de tres tipos: arterias, venas y
capilares. Las arterias transportan el líquido circulatorio desde el corazón
hacia los demás órganos .Las venas transportan el líquido circulatorio hacia el
corazón; y los capilares son vasos muy finos que ponen en contacto las arterias
y las venas, y llegan a cada una de las células del organismo.
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