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op_YB8I/AAAAAAAAAZI/bwKYHVHveTQ/s1600
/ciclos+de+vida.png
PLANTAS
REPRODUCCIÓN SEXUAL
http://www.cobachelr.com/academias/quimicas/biologia/biologia
/curtis/libro/img/30-9.jpg
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I/AAAAAAAAAgY/d33KoYfsCok/s1600/ciclo_vital_hele
chos4.jpg
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AsERfceSc/s1600/ciclopino2.gif
http://agr.unne.edu.ar/botanica/animaciones/
ciclos/paraiso/images/ciclo.png
cono
(microsporangios)
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema22/images22/pic7.g
if
cono
o
http://www.p
lantasyhongo
s.es/gimnosp
ermae/Ginkg
opsida_micro
sporogenesis.
htm
1. Célula del tubo,
2. Célula generativa, corpuscular o espermatógena,
3. Célula protálica, pedicelar,
4. Célula protálica
Polen de Ginkgo biloba, la gimnosperma viva más primitiva
http://www.asturnatura.com/Imagenes/articul
os/identificacion/estambre.jpg
http://1.bp.blogspot.com
/-IMuKUe_W0E/TaO__rpEpJI
/AAAAAAAABM/pAWgJRvJsDA/s1600/
Flower-structure-2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/2_JPkhGK1JU/T7w17vTb2CI/AAAAAAAAA4k/R
XBTR_nAD_c/s1600/Ovule.png
http://www.ciencia
ybiologia.com/imag
enes/botanica/estr
ucturagimnospermasgametofito.jpg
(también llamado óvulo o
rudimento seminal)
(macrosporangio o
megasporangio)
Desarrolla
por mitosis
el
gametofito
femenino)
http://images.encydi
a.com/thumb/f/f3/Pi
nus_nigra_cone.jpg/
200pxPinus_nigra_cone.jp
g
http://ww
w.biologia.
edu.ar/bot
anica/tema
23/images
23/arqueg
onio.jpg
Una célula de la nucela
sufre meiosis y genera
las megaspora (sólo
una prospera)
http://www.plantasvasculares.uns.edu.ar/fa
rmaco/trabajos/images/11_gimnospermas/
19_arquegonio_pino_x40.jpg
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guras/Rein
os4/dupla_
fecundacao
.jpg
http://docentes.educacion.navar
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o5_clip_image002_0000.jpg
http://educativa.catedu.
es/44700165/aul
a/archivos/repos
itorio//750/965/
html/246sacoembrionario-enovulo.jpg
Localización de la ovocélula (gameto femenino) en GIMNOSPERMAS y en ANGIOSPERMAS
Observad la reducción del gametofito
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on.es/ciencias/biosfera/w
eb/alumno/1bachillerato/
reino_vegetal/contenidos
15.htm
http://www.meritnation.
com/discuss/question/1
981150
Fecundación sencilla en
GIMNOSPERMAS: un gameto
masculino se une a la ovocélula para
formar el cigoto y el otro degenera;
por eso el endospermo es haploide
Fecundación doble en
ANGIOSPERMAS: un gameto
masculino se une a la
ovocélula para formar el
cigoto y el otro se une a los
núcleos polares; por eso el
endospermo es triploide
Fijaos en las dos tendencias principales que orientan la evolución del mecanismo de la
reproducción sexual en el grupo de las metafitas:
- La progresiva reducción del gametofito
- La adaptación progresiva a las condiciones del ambiente aéreo (que es la que explica
en general toda la evolución del grupo)
REPRODUCCIÓN ASEXUAL
http://3.bp.blogspot.com/NsgmRibfOb4/TotyKT42F6I/AAAAAAAAAT8/Ink
WFkyhKzc/s1600/estructuras.jpg
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/sbM2Hq40v9Y/s320/Co
nanthera_trimaculata2.J
PG
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es.wordpress.com/20
12/03/gladioloscormos.jpg
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om/imagenessubir/getimg.php?img=D
sc00194.jpg
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exual.com/wpcontent/uploads/2012
/10/Cormo.jpg?9d7bd
4
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din.com/subiendo/imag
es/arx1205759274r.jpg
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ojardin.com/subiras/ima
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G
http://www.reinovegetal.org/Agrandar/acodomultiple.jpg
INGENIERÍA GENÉTICA
http://academic.kellogg.edu
/herbrandsonc/bio111/imag
es/prop/propag4.jpg
http://www.mun.ca/biology/scar
r/MGA2-08-31,33_TiPlasmid_transgenic_plants.jpg
The soil bacterium Agrobacterium
tumefaciens causes crown gall disease in
plants by transfering the T-DNA region
of a tumor-inducing (Ti) plasmid into
host cells (Top). The T-DNA region of
the Ti plasmid can be genetically
engineered to contain an antiobiotic
resistance gene (kanR) as well as
a foreign gene of interest (inset
diagram). Infection of plant cells in
culture with bacteria containing this cointegrated Ti plasmid allow the foreign
DNA to be transfered into the host
cell. Integration of the
foreign DNA disrupts tumor formation,
and only those plant cells with
the kanR gene will grow in culture
containing antibiotic. Plants are easily
regenerated from cultured cells
(calluses): the adult transgenic plant
expresses the foreign gene.
ANIMALES
REPRODUCCIÓN SEXUAL
http://www.fisicanet.com.ar/biologia/informac
ion_genetica/ap1/ciclo_vida_animales5.jpg
Líneas evolutivas generales, a título orientativo
En todos los metazoos la parte HAPLOIDE del ciclo vital está reducida a UNA célula
(espermatozoide u óvulo), ya no puede reducirse más; nuestro ciclo vital es “tan diplonte
como es posible”.
Tendencias evolutivas que pueden servir de guía:
-Mejora en la eficacia de la unión de los gametos masculinos y femeninos
(inseminación externa con fecundación interna (poríferos)  inseminación y fecundación externas inseminación y fecundación internas
(esto último, obligado cuando se trata de animales terrestres capaces de aparearse fuera del agua, aunque se encuentran estrategias
diferentes en el detalle, dependiendo del grupo de animales considerado)
-Mejora en el éxito de supervivencia de las crías durante su desarrollo embrionario y
postembrionario
Es una tendencia muy generalizada, que explica una buena parte de la enorme diversidad de detalle que encontramos en el reino animal
en cuanto a las estrategias reproductivas: invertir progresivamente más energía y recursos en general en cada cría, disminuyendo su
número y tratando de asegurar la supervivencia de cada uno; esta estrategia se denomina en ecología “estrategia de la K”. No obstante,
no puede considerarse una tendencia universal, dado que en todos los phyla encontramos ramas de animales en los que se opta por la
estrategia de producir grandes cantidades de descendientes con poca inversión energética en cada uno de ellos, lo que en ecología se
denomina “estrategia de la r”
La coexistencia de ambas estrategias a lo largo del proceso evolutivo se explica fácilmente considerando que ambas son exitosas, en
función de las condiciones ambientales y el momento de la sucesión ecológica de que se trate.
En ambos aspectos, la situación es muchos más exigente cuando se trata del ambiente
terrestre, al que se han adaptado de modo independiente varias líneas evolutivas de
animales (y que en el caso de vertebrados sirve, como en el de las metafitas, de “hilo
conductor general”); en este ambiente, adquiere carácter de necesidad lo que en el
acuático no pasa de ser ventaja
http://www.asturnatura.com/
Imagenes/articulos/porifera/
wwwesperfecund.jpg
http://www.ceipgranc
apitan.es/cmedio6/re
proseresvivos/fecunda
cion1.jpg
Fecundación interna con inseminación externa en poríferos
http://w
ww.reefr
esilience.
org/imag
es/F2_RC
TDogSpa
wn2.jpg
Fecundación
externa
Fecundación externa en cnidarios
http://ichef.bbci.co.uk
/naturelibrary/images/
ic/credit/640x395/s/sp
/spawn_biology/spaw
n_biology_1.jpg
Fecundación
interna
http://www.bumblebee.org
/invertebrates/images/snail
ChalkDart.jpg
http://farm1.static.flick
r.com/28/103415999_9
fe5285405.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_
al_andalus/Materiales/BioGeo/1Bach/diversid
ad/Imagenes/desarrollo_embrionario2.jpg
Los huevos isolecitos son propios de animales con corto desarrollo en el huevo o con desarrollo de tipo vivíparo, en el que el embrión sólo depende del vitelo
hasta la implantación; lo encontramos en mamíferos y, dentro de los invertebrados, en celentéreos, muchos moluscos, equinodermos…
La mayoría de los animales ovíparos, cuyos embriones dependen durante un tiempo más prolongado del vitelo, presentan huevos heterolecitos (anélidos,
muchos moluscos, anfibios…), centrolecitos (insectos) o telolecitos (resto de los vertebrados ovíparos, tanto los peces, con huevos anamniotas, como los
terrestre con huevos amniotas: aves, reptiles y mamíferos monotremas)
Formación del
mesodermo en
animales triblásticos
http://matragut.files.wordpress.com/2008/11/desarrollo
_embrion_celomas_formacion.jpg
http://media
s.photodeck.
com/003216
e4-bb9811e1-8f1c07e0b8916f0
0/Larvadem
osquito01_xl
arge.jpg
http://www.karmapanda.com/2008/08/02/inu
suales-partos-de-animales/
Oviparismo, ovoviviparismo,
viviparismo
http://www.fot
onatura.org/gal
erias/fotos/usr
21412/122072
48KO.jpg
http://www.planetacurioso.com/2013/
04/25/peces-machos-que-protegensus-crias-llevandolos-en-su-boca-fotos/
Cuidado de la prole
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dado-maternal-madrecriacaiman_LRZIMA2013042
0_0028_11.jpg
http://bugfreak.files.wordpress.com
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http://www.earthtimes.
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Cuidado de la prole
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http://www.lamarabunta.org/4im
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518/13098084LE.jpg
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-Remy.Newborn.2012-57-A.jpg
CICLOS DE VIDA REPRESENTATIVOS DE LOS DIFERENTES PHYLA
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flageladas
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t.png
http://4.bp.blogspot.com/_hx1KekZ1KAk/TBe
W4_tbU5I/AAAAAAAAAus/xqiRYUPJkI/s1600/ciclovitaldehidrozooario.jpg
Alternancia de generaciones, o
metagénesis, fenómeno propio de
muchos de los cnidarios, aunque
no todos
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clopedia.com/ind
ex/general_zoolo
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s09/fig020.jpg
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AG150E09.gif
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20un%20grillo.jpg
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El gran “invento” de los vertebrados terrestres: el huevo amniótico
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REPRODUCCIÓN ASEXUAL
Gemación
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0771f3d89e56fc212dcf1e/escisio
n-jpg.jpg
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x432_greg_w_rouse__s_australian_museum_a
delaide2nd2003exlarge_myrianida_pachycera1
334109083280.jpg
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Lumbriculus
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Aulophorus
Enchytraeus
Poliembrionía
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Poliembrionía
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Copidosoma
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Identical-Twins_1363731c.jpg
http://qualityjunkyard.com/
wpcontent/uploads/2009/05/cu
test-and-the-most-identicaltwins-of-this-universe-3.jpg
http://twinsrealm.co
m/othrpics/nicolean
djaqueline.jpg
Partenogénesis
Sólo se conoce este fenómeno en un 1% de las especies animales, aunque en plantas angiospermas es muy
corriente (en vegetales se suele denominar apomixis y no partenogénesis; es generalmente, facultativa;
forma siempre clones).
En el reino animal se presenta con carácter más o menos excepcional en una amplia variedad de grupos.
Puede ser obligada, como parte de un ciclo de vida en el que también interviene la reproducción sexual
ordinaria o, más raramente, como recurso único para la reproducción. Otras veces es facultativa.
Hay una diferencia importante entre la partenogénesis ameiótica (sin recombinación, por tanto) y la meiótica
(con recombinación); en este segundo caso, puede producirse la descendencia a partir del gameto haploide
o, por unión de éste con un núcleo o célula polar recuperarse la diploidía.
La partenogénesis se denomina arrenotoca cuando los individuos generados por partenogénesis son
machos, telitoca cuando son hembras y anfitoca o deuterotoca cuando los descendientes partenogenéticos
son de ambos sexos.
En la gran mayoría de los
himenópteros, se produce este
fenómeno de partenogénesis
meiótica arrenotoca facultativa
en la producción de los machos
de la especie; también
encontramos este mismo
fenómeno en algunas especies de
aleyródidos (homópteros),
tisanópteros y en muchas de
ácaros (arácnidos)
http://www.geocities.ws/batxillerat_biologia/g
enmendeliana14.jpg
http://4.bp.blogspot.com/Uah8JnYWV_M/UTDG-_TPQI/AAAAAAAAAIQ/lmTpO66gvI0/s1600/
partenogenesis.jpg
En varios pulgones
(homópteros) y algunos
cinípedos
(himenópteros)
encontramos
partenogénesis mitótica
telitoca obligada
combinada con
reproducción sexual
ordinaria; en pulgones
suelen producirse varias
generaciones
partenogenéticas por
temporada, en cinípedos
sólo una.
Partenogénesis diploide facultativa telitoca.
Ocurre en algunos insectos (el cóccido Coccus hesperidium (foto), algunos himenópteros Sínfitos,
algunos Fásmidos). Los huevos son normalmente haploides durante la ovogénesis, pero los que
resultan no fertilizados duplican su dotación cromosómica por unión con la célula o corpúsculo polar, y
dan lugar sólo a hembras diploides. Los huevos fertilizados pueden dar lugar a machos o hembras,
según los cromosomas que determinan el sexo.
Partenogénesis diploide obligada telitoca.
Es un tipo de partenogénesis frecuente y notable. Los huevos se producen sin meiosis (son por tanto
diploides) y dan lugar sólo a hembras. Los machos son muy raro o no funcionales. Esto permite una
rápida reproducción, ya que la hembra sólo se concentra en la alimentación y en la producción de
huevos, y no hay competencia con el macho. Ocurre en algunos Áfidos (homópteros), Curculiónidos
(coleópteros) y Psiquidos (lepidópteros; foto).
http://bugguide.ne
t/images/cache/PZ
KLGZSL9ZGHJHUHF
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GL9ZMLUZ6HYHUH
3H7LUZ9HFHXLUZX
LJH8LLR4LHRGH4Z
LLWZUHDH4HEZ5L
UZ.jpg
Naupactus cervinus, gorgojo cuya hembra,
reproduciéndose partenogenéticamente,
genera importantes plagas en cítricos por todo
el mundo; en la familia de los curculiónidos la
partenogénesis es muy común
http://biotaetscientia.
files.wordpress.com/2
012/08/daphniamagna-femaleadult.jpg
Entre los crustáceos, la partenogénesis es
común en cladóceros y en isópodos
También en todos los grupos de
vertebrados, excepto entre los
mamíferos, se han descrito casos de
partenogénesis, siempre telitoca,
excepcionalmente, como en los dos
ejemplos que se presentan, obligada.
Heteronotia binoei, geco australiano que se
reproduce más comunmente por
partenogénesis que sexualmente; la
partenogénesis es muy común entre los gecos
Three species of whiptail: little striped
whiptail, (C. inornatus), New Mexico whiptail
(C. neomexicanus) and tiger whiptail (C. tigris);
la híbrida, que es la que está entre las otras
dos, sólo se puede reproducir por
partenogénesis
http://ih2.redbubble.net/image.9389969.2310
/flat,550x550,075,f.jpg
http://www.nature.com/nbt/journal/v22/n6/i
mages/nbt976-F1.gif
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