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miércoles, 16 de septiembre de 2015

LOS MODELOS ATÓMICOS




Por Der Lehrer

Tema del M9













 UN VIAJE HACIA EL CENTRO DE LA MATERIA

 

El hombre, ese ser de curiosidad inagotable, siempre se ha preguntado acerca de todas las cosas: ¿de qué están hechas?, ¿cuál es su estructura?, ¿existe una o más sustancias primordiales de las que  deriven todos los seres de nuestro universo físico?

Con nuestros actuales conocimientos, sabemos que toda la materia está constituida en última instancia por partículas de una pequeñez extrema, a las cuales llamamos átomos.

Los esquemas mentales que pretenden explicarnos cómo es y de qué manera funciona el  átomo, reciben el nombre de módelos atómicos. Y a lo largo de la historia del pensamiento humano han ido  evolucionado desde una simplicidad elemental hasta concepciones más complejas que incluyen los últimos descubrimientos científicos de diferentes disciplinas.


Teoría atomista de la Antigüedad: modelo de Leucipo y Demócrito (siglo V AC)


Siglos antes de Cristo, el filósofo griego Leucipo y su discípulo, Demócrito, llegaron a una genial intuición acerca de la estructura de la materia. Ellos concibieron que si dividiamos los cuerpos del mundo físico en pedazos cada vez más pequeños, se llegaría a un punto en que nos encontraríamos con una porción de sustancia tan simple y elemental que ya no sería posible fragmentarla. A esta entidad básica la denominaron con toda propiedad átomo, que en lengua griega significa "lo que no se parte".



La teoría atómica de Demócrito fue entonces el primer intento racional de ilustrarnos sobre la naturaleza de los átomos.


Sus postulados fueron:

  • Los átomos son entidades eternas, invisibles, indivisibles y homogéneas
  • Los átomos solo difieren entre sí por su forma y tamaño
  • Las propiedades de la materia derivan del orden o agrupamiento de los átomos.

 

Teoría de los  cinco elementos: Aristóteles (siglo IV AC)


Las ideas de Leucipo y Democrito no prevalecieron debido a que el mayor sabio de la Antiguedad, Aristóteles, se adhirió a una explicación clásica del filósofo griego Empédocles, para quien todo en la naturaleza estaría formado a partir de cuatro elementos primordiales: agua, tierra, aire y fuego.





Aristóteles a su vez explica en su libro de la Física que todo está compuesto de cinco elementos: agua, tierra, aire, fuego y el éter. Cada elemento tiene un movimiento natural. El agua y la tierra se mueven naturalmente hacia el centro del universo, el aire y el fuego se alejan del centro, y el éter gira en torno al centro. Estos principios servían para explicar fenómenos como que las rocas caigan y el humo suba. Además explicaban la redondez del planeta, y las órbitas de los cuerpos celestes, que están compuestos de éter (Wikipedia).

Estas ideas erróneas se sostuvieron por siglos llegando incluso a abarcar la Edad media europea, pues el filósofo griego Aristóteles tenía un prestigio intelectual inmenso y pocos se atrevían a contradecirlo. Fue necesario el advenimiento de toda una revolución del pensamiento para  retomar las ideas de Demócrito, más acordes con la verdadera naturaleza de los átomos.


El modelo de Dalton (1803)




El químico inglés John Dalton daría el primer paso significativo de la historia hacia la formulación de un modelo atómico sobre bases experimentales.

Su teoría atómica nos dice a grandes rasgos lo siguiente:

  • La materia esta constituida por partículas de diminutas llamadas átomos, las cuales son indivisibles e indestructibles.
  • Los átomos de un mismo elemento poseen idénticas propiedades físicas (dimensión y peso) y químicas; solo difieren de los átomos de otros elementos. Un átomo de oro, por ejemplo, será diferente a otro de plata.
  • Los compuestos químicos son el resultado de la unión de átomos de dos o más elementos diferentes.
  • Cuando los átomos se combinan para formar compuestos, lo hacen en proporciones numéricas fijas.


El modelo de Thomson (1904)

 


El científico británico Joseph Thomson trabajaba con los llamados rayos catódicos cuando realizó un formidable descubrimiento: el electrón. Se trata de una diminuta partícula cargada negativamente (-), que es un componente básico de la estructura atómica. Con este hallazgo se contradecía el postulado anterior de la indivisibilidad del átomo.



Thomson formuló entonces en 1904, con base experimental, su modelo atómico, que ahora es conocido como "budín con pasas".


La concepción de este esquema nos dice que:

El átomo se asemeja a una esfera de masa cargada positivamente (+), donde se hallan embutidas las partículas de carga negativa (-) o electrones, que el mismo Thomson había hallado. En la analogía del "budín", las partículas de carga positiva (las llamamos protones) constituirían la masa del postre, la cual tendría incrustadas las pasas (los electrones), como se nos muestra en la imagen de arriba.
Thomson añadió que los átomos eran eléctricamente neutros porque poseían la misma cantidad de cargas positivas y negativas.

Pese a que este sencillo modelo lograba explicarnos algunas características elementales de la materia presentes en los rayos catódicos, presentaba algunas inconsistencias con la realidad física. Por ejemplo, el considerar al átomo como una masa compacta de cargas positivas y negativas, no encajaba en los resultados de algunos experimentos que mostraban una localización específica de la carga positiva en el átomo.

 

El modelo de Rutherford (1913)

 



El físico inglés Ernest Rutherford avanzaría hacia un modelo atómico más completo y consistente que el de Thomson.


Para ello realizó un experimento que se describe a continuación.
 
Este experimento consistió en mandar un haz de partículas alfa sobre una fina lámina de oro y observar cómo dicha lámina afectaba a la trayectoria de dichos rayos. Según el modelo de Thomson, las partículas alfa atravesarían la lámina metálica sin desviarse demasiado de su trayectoria, pero se observó que un pequeño porcentaje de partículas se desviaban. Rutherford concluyó que el hecho de que la mayoría de las partículas atravesaran la hoja metálica, indica que gran parte del átomo está vacío, que la desviación de las partículas alfa indica que las partículas poseen carga positiva, pues la desviación siempre es dispersa. Y el rebote de las partículas alfa indica un encuentro directo con una zona fuertemente positiva del átomo y a la vez muy densa.


El modelo atómico de Rutherford mantenía el planteamiento de Thomson, de que los átomos poseen electrones, pero su explicación sostenía que todo átomo estaba formado por un núcleo y una corteza. El núcleo debía tener carga positiva, un radio muy pequeño y en él se concentraba casi toda la masa del átomo. La corteza estaría formada por una nube de electrones que orbitan alrededor del núcleo.



Sinteticemos entonces el modelo atómico  de Rutherford en los siguientes puntos:

  •  El átomo está conformado por dos partes principales: el núcleo y la corteza
  •  En el  núcleo  se concentra toda la carga positiva (los llamados protones, descubiertos por Rutherford)  y prácticamente toda la  masa del átomo. El tamaño del núcleo en relación con el radio del átomo es muy inferior (aproximadamente una diezmilésima parte)
  • Por lo anterior se concluye que el átomo es en su mayor parte espacio vacío
  • Los electrones orbitan en la corteza alrededor del núcleo a una gran velocidad (semejantemente  a los planetas en torno al Sol)



Así que si piensas un poco en lo anterior, el átomo para Rutherford distaba mucho de ser esa masa compacta imaginada por Thomson. Para que te hagas una idea de la increíble distancia que media entre el núcleo y los electrones girando en la corteza, piensa en el siguiente ejemplo. Si el núcleo atómico fuese del tamaño de una canica, los electrones estarían orbitando aproximadamente en   un  radio ¡de unos 100 m! Y recuerda que virtualmente no existe nada entre el núcleo y la corteza atómica. De ahí puedes concluir que la naturaleza es algo así como un vacío salpicado  de diminutos centros con masa que forman nuestra realidad material.


La gran trascendencia del modelo de Rutherford consistió en ser la primera explicación consistente de la existencia del núcleo atómico, y un primer atisbo de la disposición de las partículas subatómicas. Pero en su contra  había algunos hechos relacionados con la estabilidad del núcleo y de la corteza atómica, los cuales no eran satisfactoriamente en este modelo. Además, ¿qué forma presentan los átomos?



El modelo de Bohr (1913)




 El físico danés Niels Bohr se sirvió de los descubrimientos de la física cuántica del alemán Max Planck, y de la visión de Rutherford de un núcleo masivo con carga positiva para ofrecernos un nuevo modelo atómico que vendría a subsanar algunos errores presentes en el esquema de Rutherford. Bohr nos explica cómo los átomos pueden conservar la estabilidad energética sin colapsar.
 
Resumamos los principales postulados del planteamiento atómico de Bohr:

  •  Los electrones giran alrededor del núcleo atómico en órbitas circulares
  •  La energía de los electrones está cuantificada (esto significa que solo admite valores enteros discretos).
  • Los electrones se desplazan en niveles de energía estacionarios lo más próximos al núcleo posible; mientras giren en estos niveles no perderán ni ganarán energía.
  • Cuando por alguna razón un electrón absorbe o gana energía, se dice que "se excita" y por consiguiente "salta" a un nivel energético superior. Pero cuando dicho electrón vuelve a su nivel "basal o estacionario", liberará su exceso de energía al  emitir una onda de radiación electromagnética en forma de fotones (luz).
  Bohr definio las órbitas con letras que iban desde la K en adelante, siendo K la órbita de menor energía, tal y como lo muestra la imagen.

Lamentablemente este modelo solo sirvió para los átomos del tipo hidrogenoides, siendo muy deficiente para los átomos polielectrónicos (solo pudo determinar la cantidad máxima de electrones por nivel con la fórmula 2n^2 [considerando que K = 1, L = 2, M = 3 y N = 4.]).

Si bien el modelo de Bohr resolvía el problema de la estabilidad atómica y nos proporcionaba una explicación del fenómeno de la luz; dejaba abiertas algunas interrogantes, pues los experimentos demostraban que dentro de un mismo nivel orbital había diferencias sustanciales en la energía de los electrones.


El modelo Sommerfeld (1916)




El alemán Arnold Sommerfeld perfeccionó y corrigió el modelo de Bohr al introducir en él algunos criterios relativistas y modificaciones en la forma de las órbitas de los electrones.


Veamos algunos puntos importantes de este modelo.

  • Los electrones orbitan en torno al núcleo en órbitas circulares o elípticas
  • Del segundo nivel energético en adelante existen subniveles de energía (este hecho explicaba las diferencias de energía presentes entre electrones de un mismo nivel)
  • El número cuántico l (Azimutal) determina la forma de los orbitales a partir del segundo nivel energético


El modelo de Schrödinger (1924)





Tomando como base los postulados del francés De Broglie, que consideraba a la luz como una entidad dual (unas veces se comporta como onda, y otras compartícula), y también la física Planck, el austriaco Erwin Schrödinger propondría un modelo atómico cuántico no relativista.



Los postulados de este modelo son interesantes:

  • Se describe a los electrones con una ecuación compleja que los señala no como porciones minúsculas de materia, sino como funciones de una onda.
  • Se habla ya no de órbitas electrónicas, sino de nubes de probabilidad u orbitales, es decir de regiones donde existe la probabilidad de encontrarse con un electrón.
  • Las formas de los orbitales pueden resultar bastante curiosas si se atienda a la solución de la ecuación de Schrödinger, con la cual trató de describir las características de todos los electrones de un átomo, en cuanto a las energías, formas y orientaciones de los orbitales. Para ello introdujo lo que se conoce como “números cuánticos”, que caracterizan las soluciones de la ecuación propuesta. Los números cuánticos son tres: n = número cuántico principal, que indica el “nivel de energía” donde se encuentra el electrón; asume valores enteros positivos del 1 al 7, l = número cuántico secundario, que indica el “subnivel de energía” del orbital en el que se encuentra el electrón, puede ser s , p , d y f (0 , 1 , 2 y 3 ). m = número cuántico magnético , representa la orientación de los orbitales en el espacio.

http://www.monografias.com/trabajos103/modelos-atomicos-y-estructura-atomica/modelos-atomicos-y-estructura-atomica.shtml#ixzz3lsV8Lq2H  

 

 

El modelo de  Dirac-Jordan (1924)









El inglés Dirac y el alemán Jordan nos propusieron un completísimo modelo de la estructura atómica, llamado "Teoría de las tranformaciones", el cual contempla los siguientes puntos:
  • Descripción cuántico-relativista del electrón (integración de la física de Planck y de la Relatividad de Einstein).
  • Predicción de la existencia de la antimateria.
  •  Se postula el cuarto número cuántico "s"(spin), el cual nos indica el sentido del giro de un electrón. Con esta adición se perfeccionó la estructura electrónica de todos los niveles energéticos.


Posteriormente (en 1932) el científico británico James Chadwick descubriría que en el núcleo del átomo reside una partícula con la misma masa de un protón, pero sin carga eléctrica: el neutrón.
De esta manera quedaba establecido finalmente el esquema del átomo como una entidad que configura a la totalidad de la materia del universo: desde las galaxias hasta las células de los seres vivos y el reino mineral. 
No es en modo alguno indivisible pues está constituido por partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones.
El núcleo posee casi toda la masa del átomo y es el lugar donde existen los protones y neutrones. Los primeros tienen carga positiva, y ninguna los segundos.
En la corteza del átomo se encuentran girando los electrones (su carga es negativa)


Y el siguiente cuadro te ilustrará sobre las propiedades generales de estas partículas subatómicas.

CLIC PARA AGRANDAR
 
A modo de conclusión, queremos comentarte que si bien el modelo de Dirac-Jordan resulta ser uno de los más completos a la fecha, dista aún de explicar todos los fenómenos asociados a la estructura del átomo. Todavía tenemos muchas interrogantes acerca de esta unidad básica de la materia y su esencia íntima. Se ha comprobado, por ejemplo, que incluso las partículas subatómicas tienen a su vez algunos componentes...Nuevos descubrimientos, como el del Bosón de Higgs, y audaces planteamientos, del tipo de  la Teoría de cuerdas,  nos invitan a replantearnos todos los anteriores modelos de la estructura de la materia.





lunes, 14 de septiembre de 2015

LAS ERAS GEOLÓGICAS


Por Der Lehrer

TEMA DEL M9





Un planeta viejo con diferentes edades 

 

Las estimaciones de la edad de la tierra nos arrojan un tiempo de unos 4,500 millones de años. En algún punto del pasado remoto, la vida apareció en nuestro planeta y se diversificó de modo espectacular dando origen a incontables especies animales y vegetales. Como nuestro mundo sufrió cambios catastróficos de proporciones inconcebibles, buena parte de estos organismos fueron aniquilados, y en su sitio surgieron nuevas especies que ocuparon las plazas vacías.

Los especialistas han tomado como referentes algunos puntos de extinción masiva de seres vivos, acompañados de nuevas condiciones climáticas surgidas tras violentos cataclismos exterminadores, para dividir el tiempo terrestre en grandes periodos conocidos como eras geológicas.

 

1. EL PERIODO PRECÁMBRICO



Se trata de la era geológica más antigua registrada. Abarcaría desde laformación de la tierra (aprox. 4,500 millones de años) hasta la aparición de las primeras manifestaciones de vida en los océanos primordiales (hace unos 570 millones de años).

Geológicamente podemos señalar violentos acontecimientos de todo tipo, debidos a la juventud relativa del planeta: volcánicos, sísmicos, etc. La atmósfera primitiva carecía de oxígeno y poseía una composición diferente de la actual, con notable presencia de amoniaco.


2. LA ERA PALEOZOICA

Llamada también Era Primaria. Significa literalmente edad “de la vida antigua”. Se inicia con un florecimiento y diversificación sin precedentes de todas formas de vida conocidas en los mares antiguos, y se da por concluida con una extinción en masa en su último periodo. 


Los periodos de la Era Paleozoica son:


  1. Cámbrico
  2. Ordovícico
  3. Silúrico
  4. Devónico
  5. Carbonífero
  6. Pérmico

Cámbrico: Señala precisamente el gran florecer de la vida en los océanos antiguos, con animales más complejos que las esponjas o medusas; surgen los artrópodos y moluscos. Algunos animales del tipo trilobite son clásicos del periodo. 



Ordovícico: Surgen las primeras plantas verdes y hongos en el medio terrestre; se diversifica aún más la vida marina.
 
Silúrico: Se eleva el nivel de los mares; surgen los peces con mandíbula; proliferación de arrecifes coralinos; en el medio terrestre aparecen los ciempiés y las arañas.
 
Devónico: Es el periodo de expansión y diversificación de los peces en los mares; primeros anfibios.



Carbonífero: Debe su nombre la existencia en él de grandes extensiones de bosque que al quedar sepultadas formarían estratos de carbono. Primeros reptiles. La alta concentración de oxígeno atmosférico permite que en el medio terrestre proliferen algunos insectos gigantes con alas. 






Pérmico: Por los cambios climáticos se forman grandes ecosistemas de bosque y desierto. Reptiles precursores de los dinosaurios. Al final del periodo se da una gran extinción de casi todas las formas de vida.


2. LA ERA MESOZOICA



Nombrada también como Era Secundaria, o mejor conocida como “la era de los dinosaurios”, significa era “de la vida intermedia”.


Se caracterizó por una temperatura cálida del planeta, la existencia de un solo continente y el dominio de los reptiles gigantes. Inició hace unos 250 millones de años, y concluyó hace unos 65 con el exterminio de todos los dinosaurios.
 Se divide en dos periodos

  1. Triásico
  2. Jurásico
  3. Cretácico


El Triásico: Aparición de animales llamados dinosaurios, que establecen su dominio en todo el medio terrestre. En los mares abundan los ictiosaurios. 




Jurásico: Prosigue el dominio terrestre de los dinosaurios; algunos incluso desarrollan alas, como el llamado pterodáctilo. Surgen las primeras aves (archaeopterix).
 


Cretácico: Continúa la hegemonía de los grandes dinosaurios, que alcanzan proporciones colosales. Algunos son herbívoros; otros, carnívoros, como el tyrannosaurus rex. Aparición de los primeros mamíferos. Este periodo se cierra con un evento catastrófico, hace unos 65 millones de años: el aniquilamiento de todos los dinosaurios, al parecer por un meteorito que impactó a la tierra.




3. LA ERA CENOZOICA (ERA TERCIARIA)


Última de las eras geológicas, literalmente significa de “la vida nueva”. Parte desde la extinción de los dinosaurios, y continúa hasta nuestros días. Es con toda propiedad la era del dominio de los mamíferos, destacando en ella  notablemente el papel de nuestra especie.
 
Esta era se divide en dos periodos
  1. Periodo Terciario
  2. Periodo Cuaternario
 


TERCIARIO: Surgen distintos órdenes de mamíferos: marsupiales, ungulados, creodontos, lémures, etc. Geológicamente se da la formación de la cordillera de Los Himalayas. Hace su aparición en este periodo un grupo de primates llamados homínidos, considerados los antecesores del hombre moderno.




CUATERNARIO: Fue el periodo conocido como La Edad de Hielo, pues el mundo quedó cubierto literalmente por una capa glacial. Hubo animales característicos como los mamuts , los tigres dientes de sable, etc. Aparece por fin el hombre moderno: Homo Sapiens.



 

sábado, 29 de agosto de 2015

LOS SERES VIVOS: CLASIFICACIÓN







Por der Lehrer

 
TEMA DEL M9













Nuestro  mundo es el hogar de  una apabullante cantidad de especies de plantas, animales y otras criaturas vivientes. Algunas estimaciones nos señalan que el número total de ellas podría ascender a unos diez millones (y aun está cifra se considera muy por debajo del total real).
 Ante tal profusión de ejemplares, la ciencia de la vida- llamada biología- ha tenido que especializarse para abordar su estudio, en una disciplina conocida como taxonomía, la cual se encarga de otorgar un nombre a cada especie biológica, y también de clasificarla conforme a criterios científicos.

 

 

Las clasificaciones taxonómicas 

 

 Seguramente recuerdas que desde tu primer  contacto con las Ciencias Naturales, aprendiste que los seres vivos se clasificaban en dos reinos generales: plantas y animales. Este fue un criterio de agrupación que perduró por siglos y que hoy se considera limitado y caduco frente a los nuevos conocimientos que nos han aportado las diversas ramas de la biología en cuanto a la estructura y orígenes de las criaturas animadas.
Veamos entonces un repaso histórico de estos sistemas que han intentado ordenar en clases la inagotable diversidad de la vida.


1. Clasificación de la Antigüedad


Desde tiempos lejanos, el filósofo griego Aristóteles hizo el primer esbozo de un sistema para agrupar a los seres vivos: los dividió en plantas y animales, y estos últimos a su vez los separó  en categorías de acuerdo con su hábitat (terrestre, marino o aéreo), y ciertas características de estructura y función que había observado al practicar disecciones en ellos


2. Sistema binomial: Linneo



El naturalista sueco Carlos de Linneo puso los cimientos de un sistema de clasificación para los seres vivientes, que empleamos aún hoy.

Primero ordenó cada especimen en categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular: reino, filo, clase, orden, familia, genéro y especie.

Luego, dado que cada especie animal y vegetal recibe nombres muy diferentes según la región geográfica (por ejemplo, el perro es llamado dog, chien, hund y sobaka en varios idiomas), propuso a la comunidad científica evitar las confusiones con la asignación de un nombre único a cada especie, a partir de un esquema universal: el sistema binomial o nombre científico. Llamado así porque consta de dos términos en latín, el primero hace referencia al género, y el segundo a la especie en cuestión.

Así, el nombre científico del perro a nivel mundial es:

canis lupus familiaris :  el primer término referido al género del  lobo, origen del can; el segundo, a su condición de animal doméstico o compañía del hombre.

Y nuestra propia especie, créemos que ya lo sabes, se designa como:

homo sapiens: la primera palabra habla del género de los homínidos o animales que comparten el linaje del hombre: gorilas, orangutanes, chimpancés, etc; la segunda nos dice que se trata de una especie única y pensante.


El inconveniente con el  sistema binomial es que una cantidad considerable de especies quedaban fuera de la nomenclatura al no encontrarse su relación geneaológica con otras. Este defecto se fue corrigiendo con los ordenamientos posteriores.


 Adaptado de:

http://objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/historia.html



3. Sistema de Whitakker: Los cinco reinos



Antes de que el especialista en botánica Robert H. Witakker propusiese su innovador sistema de clasificación, se consideraba que los hongos y algunos microorganismos pertenecían al reino de las plantas. Pero el desarrollo de técnicas de microscopía y otros adelantos, revelaron diferencias sustanciales de estos seres con otras formas vegetales como para justificar el  colocarlos en categorías aparte.

 El principio  de Whittaker para su  clasificación de los organismos toma  en consideración  cuatro  aspectos esenciales: su tipo celular (procariota, eucariota), su nivel de organización (unicelulares o pluricelulares), su tipo de nutrición (autótrofos o heterótrofos) y  la clase de reproducción (sexual o asexual).


Witakker postula entonces  la existencia de cinco reinos:
  •  Mónera o monera
  •  Protista
  •  Fungi
  •  Plantae
  •  Animalia


Reino Monera





Comprende  a todos los organismos microscópicos formados por una célula (unicelulares) de tipo procrariota, que se nutren por absorción o fotosíntesis; su reproducción es de tipo asexual (cada individuo se parte en dos engendrando a dos nuevos seres).  Todas las bacterias pertenecen a este orden, incluidas las que provocan enfermadades como neumonía, tuberculosis, etc.



Reino Protista

 


 
Se incorporan en él organismos tanto unicelulares como multicelulares del tipo eucariota (células con núcleo definido). Se puede decir que todos sus miembros viven en medios húmedos o acuáticos; su reproducción puede ser sexual o asexual. Algunos ejemplos de esta clase de organismos  los tenemos en algas unicelulares microscópicas con presencia de clorofila, como la euglena, y otras colonias de algas; y microorganismos unicelulares dotados de movilidad, como los protozoarios: paramecio.


Reino Fungi


Como experto en botánica que era, Whitakker reconoció que los llamados "hongos" poseen características esenciales que los alejan del Reino Plantae:  sus células con pared celular de quitina (mientras las plantas la presentan con celulosa) llamadas hifas, que en conjunto forman el micelio y por el tipo de nutrición, que es heterótrofa
(http://objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/historia.html)


Este Reino Fungi -literalmente de "los hongos"- agrupa entonces a organismos pluricelulares, o unicelulares microscópicos que se alimentan a expensas de otros, o de la materia en descomposición; su reproducción puede ser sexual o asexual, formando esporas que son capaces  resistir condiciones muy adversas. Los mohos, las levaduras y las setas son claros ejemplos de organismos pertenecientes a este reino biológico.




Reino Plantae

 

Este reino engloba, como el propio nombre lo sugiere, a todos los organismos que conocemos como "plantas".

Whittaker nos señala algunas características definitorias de este dominio biológico de las plantas:


  • Organismos no dotados de movilidad, constituidos por células eucariotas (con núcleo) revestidas de una pared a base de celulosa
  • Poseen estructuras especializadas llamadas "cloroplastos", con los cuales generan su propio sustento por medio del proceso conocido como "fotosíntesis".

Dentro del Reino Plantae existen dos "Phylum" o tipos de plantas: las Briófitas o no-vasculares, que carecen de vasos conductores y las Traqueófitas o vasculares, que sí tienen vasos conductores.Las briófitas son plantas muy pequeñas que no tienen semillas ni flores, se reproducen por esporas. Viven enlugares húmedos y crecen pegadas al suelo o a las rocas, formando un tapiz verdoso, como por ejemplo, los musgos y las plantas hepáticas. Las traqueófitas poseen un eficiente sistema de transporte interno que lleva el agua y los nutrientes de una parte a otra de la planta, lo queles permite alcanzar enormes dimensiones. Aquí se encuentran los helechos, coníferas, como pinos, cipreses y araucarias y plantas con flores.

Las flores son los órganos reproductores de algunas plantas. Existen flores de muy distintas formas, tamaños y colores. Algunas son muy vistosas y tienen un perfume delicioso.Las flores constan de cuatro partes: cáliz, corola, pistilo y estambre.El polen es producido por el estambre, y  transportado por el viento, el agua o los animales hasta el pistilo de otra flor, en un proceso llamado polinización.

Fuente:

http://biodiversidad203.jimdo.com/cules-son-los-5-reinos/reino-plantae/


Es importante  hacer hincapie en la importancia de las plantas como las fuentes primarias de alimento en todas las cadenas tróficas (alimenticias), así como su papel esencial  en aspectos de  servicios de ecosistema en la tierra (proveedoras de oxígeno, entre otros).



Reino Animalia




Resulta evidente que este último reino comprende a la totalidad de especies catalogadas como "animales" que habitan en nuestro mundo.

 Para Whitakker los animales son organismos que:

  • Poseen movilidad y respuesta a los estímulos (al contrario que las plantas)
  • Son organismos multicelulares, de tipo eucariota, con ausencia de pared celular; presentan tejidos, órganos  y sistemas de órganos.
  • Su tipo de alimentación es autótrofa ( a expensas de otros organismos)
  • Su modelo de reproducción predominante es sexual, pero también en ocasiones asexual.
Gatos, perros, aves, peces, insectos, y nuestra especie también, formamos parte de este campo biológico. 


4. Sistema de Woese: Los tres dominos de la vida

 

El microbiólogo estadounidense Carl Woese modificó el esquema de Whitakker, al proponer el uso de dominios, o  categorías biológicas más generales que los reinos; así como  que el Reino Monera (de las bacterias) fuese dividido en dos dominios: Bacteria y Archaea. Woese utilizó su profundo conocimiento de la genética molecular a nivel de componentes celulares,  para encontrar diferencias metabólicas significativas entre bacterias, que justificaran  la nueva partición.

Así que el árbol de la vida tendría tres ramas:


  • Dominio Bacteria
  • Dominio Archaea
  • Dominio Eucarya


  1. El dominio Bacteria

Agrupa a los microorganismos conocidos como "bacterias", los cuales constituyen  el conjunto de seres más numeroso del planeta, presentes en prácticamente todos los espacios.




Se señalan las siguientes características para este dominio:

  • Se trata de  organismos procariotas (con ausencia de núcleo celular)
  • Su alimentación es esencialmente heterótrofa
  • Su reproducción, asexual  en casi todos los casos, por bipartición;aunque se conocen casos de un tipo  especial de reproducción sexual con intercambio de material genético, conocida como conjugación
  • Algunas clases de bacterias son responsables del contagio y propagación de enfermedades fatales para el hombre como el cólera, la sífis, la tifoidea, la tuberculosis, etc.; pero otras cepas se sabe que desempeñan un papel fundamental en la preservación de los  ciclos de los ecosistemas, al ser las responsables de la descompisición de la materia muerta, con lo que reintegran algunos nutrientes básicos al suelo  y fijan ciertos gases atmosféricos, acciones que  contribuyen a la asimilación de las plantas.

 

2. El dominio Archaea

 

Tenemos aquí a las denominadas "arqueobacterias" (literalmente bacterias antiguas o primitivas), organismos unicelulares procariotas que se han separado de otros géneros de bacterias por atributos excepcionales.

Veamos algunos

  •  Secuencias únicas a nivel de ARNr (ácido ribonucleico ribosómico)
  •  Paredes celulares con una configuración particular
  •  Cuentan con lípidos únicos en sus membranas celulares

 

fuente:

http://www.biologia.edu.ar/bacterias/arqueobacterias.htm

 

3. El dominio Eukarya



 Será fácil por el nombre inferir que en este gran campo biológico tendremos a la totalidad de organismos- tanto unicelulares como pluricelulares- basados en las células eucariotas o de núcleo definido.

 Todos los integrantes del reino fungi, protista,plantae y animalia estarían por consiguiente bien integrados aquí. Su reproducción sería básicamente sexual, y sus modos de alimentación variados, por  el modo  autótrofo o el  heterótrofo. Las características individuales de cada grupo ya han sido expuestas.