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Carlos von der Becke - Biología 6

MODULO 1 UNIDAD 1 CAPITULO 3

3. MULTICELULARES Y SU CLASIFICACION

Ya hemos visto como el origen de las plantas fue un alga con incipiente multicelularidad. Por error algunos eucariontes empezaron a formar células con dos núcleos, como se ve hoy en los hongos y ese error condujo a la multicelularidad, fijandose en el mensaje genético. Con dos núcleos en la misma célula, bastaba que ella se adelgazara y formara una cintura para que las condiciones de la multicelularidad ya estuviesen allí disponibles. El siguiente paso es el de establecer la división de trabajo entre las células que comparten el organismo (reglas 16 y 33).

El resultado, tanto de buscar la luz solar como de ingerir a una especie menor o escapar de ser ingerido, fue el de aumentar la complejidad del organismo con la creación de recursos reguladores novedosos (regla 33), por lo menos hasta cierto punto (reglas 7 y 24) -------------------------------------------------------------------------------------------

  • LECTURA 7-Curtis - novedades de la multicelularidad
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    Al introducirnos en plantas y animales ingresamos, asimismo, en células enriquecidas por una serie de organelos, cada uno de los cuales satisface un requisito vital diferente. Un primer detalle de esas novedades se pueden apreciar en la tabla II.

     

     

     

     

    TABLA II

     

     

     
    Procariontes o Moneras
    Plantae
    Animalia

     

    Membrana celular
    Dos tipos, Gram+ y Gram-
     

    Materiales de Pared Celular

    Polisacáridos, Proteínas
    Celulosa, etc
    No

     

    Membrana nuclear
    Inexistente

     

    Cromosomas
    Único
    Diversos
    Diversos

     

    Genes Fragmentados
    No

     

    Presencia de Histona IV
    Ausencia

     

    Número de Células
    Uno
    Normal de cada especie
    Normal de cada especie

     

    Retículo Endoplasmático
    No
    Frecuente
    Frecuente

     

    Mitocondrias
    No

     

    Cloroplastos
    No
    Frecuentes
    No

     

    Ribosomas
    Pequeños
    Grandes
    Grandes

     

    Cuerpos de Golgi
    No

     

    Lisosomas
    No
    Estructuras parecidas
    Frecuente

     

    Peroxisomas
    No
    Frecuentes
    Frecuente

     

    Vacuolas
    No
    Una grande
    A veces

     

    Cilios o flagelos
    No
    No en plantas superiores
    Frecuente

     

    Centríolos
    No
    No en plantas superiores.

    ------------------------------------------- ---------------------------------------

    Observamos hoy que los seres vivos más gigantescos son los hongos de los cuales hay dos especies desproporcionadamente grandes, aunque de complejidad casi mínima. Luego hay una decena de especies de plantas de muchas decenas de metros de altura y de animales entre 5 y 10 metros de largo, que significan una alta complejidad. Restringiendonos a animales, cada reducción del largo de un animal en un orden de magnitud (*) está correlacionada con un aumento de dos órdenes de magnitud en el número de especies detectadas, tal como se explica en la tabla III.

    TABLA III
    Número de especies por categorías de tamaño en animales
    Categoría de tamaño animal Número de especies detectadas
    101m = 10 m 101 = 10
    100m = 1 m 103 = 1000
    10-1m = 10 cm 105 = 100000

    Obviamente hay un límite para el crecimiento y la complejidad, que responde a causas de diversa índole, en especial energéticas, regla 2.

    (*) Se indica que cuando una cifra difiere de otra diez veces, difieren entre ellas un orden de magnitud.

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    Actualizado 12 de Agosto de 1998

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