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Gestion Ambiental

Botánica. Gestion Ambiental. Ing. Segundo Vladimir Morocho. NOMBRES. Octubre 2008 – Febrero 2009. PERIODO. 1. Botánica. El estudio de la Botánica nos permite conocer y adentrarnos en el mundo fascinante de las plantas.

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  1. Botánica Gestion Ambiental Ing. Segundo Vladimir Morocho NOMBRES Octubre 2008 – Febrero 2009 PERIODO 1

  2. Botánica • El estudio de la Botánica nos permite conocer y adentrarnos en el mundo fascinante de las plantas. • En la actualidad, una de las herramientas básicas para desarrollar proyectos de conservación y desarrollo es el conocimiento de los recursos naturales de una zona o de una región.

  3. Origen del Reino Vegetal • Las primeras plantas y hongos terrestres emergieron de los mares y colonizaron la rocosa y desértica Tierra cientos de millones de años . • Los investigadores de la estadounidense, plantas terrestres en forma de musgo aparecieron hace unos 700 millones de años y hongos terrestres en forma de líquenes hace unos mil 300 millones de años. • Hasta ahora, los científicos habían creído que plantas y hongos aparecieron por primera vez en tierra seca hace unos 480 millones de años, basados en los fósiles más antiguos conocidos.

  4. División del Reino Vegetal

  5. Las Algas • Son las más sencillas de las plantas no vasculares. • En su interior no se encuentran vasos y su cuerpo llamado TALO se reduce a un cuerpo central del cual pueden desprenderse varias ramificaciones. • Típicamente, las algas poseen clorofila y son fotosintéticas,

  6. Importancia • En agricultura en las zonas litorales mejora la calidad del suelo saturado de sal. • La sílice contenida en sus estructuras sirve para pulir metales. • De las rojas se obtiene el agar. • Otros contenidos polisacáridos se utilizan en la industria alimenticia y cosmetología, en la medicina para obtener yodo.

  7. Ejemplos de algas Alga 2 Alga 1 Alga3

  8. Hongos • Los hongos constituyen un grupo muy numeroso de organismos (se han descrito aproximadamente 500.000, pero se estima que pueden existir entre 1 y 1,5 millones de especies) • presentan una amplia distribución en la naturaleza, • contribuyendo a la descomposición de la materia orgánica

  9. Características de las divisiones

  10. Ejemplos • Crecimiento fúngico sobre una naranja. • Bial – Arístegui, El Reino de los • Hongos

  11. Briofitas • Generalmente son pequeñas y habitan en ambientes muy variados, desde cerca del nivel del mar hasta las elevaciones más altas, en las selvas o en los desiertos, pero su vida siempre está íntimamente ligada al agua en estado líquido.

  12. Clasifican • Antocerotes • Se conocen unas 100 especies • Cada célula contiene de 1 a 12 cloroplastos • En el centro del cloroplasto hay un pirenoide. La superficie inferior del talo tiene numerosos rizoides unicelulares y cuenta con poros que se comunican con cámaras de mucílago en las que se encuentran, con frecuencia,

  13. Las Hepáticas • Se supone que existen entre 6500 a 7000 especies de hepáticas. • Su gametofito puede ser taloide o folioso.

  14. Los Musgos • Con cerca de 12,800 especies. • El tallo puede ser erecto o postrado, de unos milímetros o centímetros de tamaño; su estructura interna, aunque simple, puede incluir un eje o cordón central en muchos musgos, y un sistema de conducción primitivo en algunos grupos.

  15. Los líquenes • También conocidos como Micoficofitos y son una simbiosis entre un hongo (Mikes = hongo) y un alga (Phyton = planta), donde el alga (fotosintetizador) suministra los azúcares al hongo, y en compensación el hongo le proporciona agua y sustancias minerales disueltas.

  16. Importancia • Producen antibióticos que inhiben las bacterias Gram-positivas, mohos y virus. • También han sido usados tradicionalmente como materia prima para la obtención de tintes naturales. • Desde el punto de vista ecológico, su uso más interesante es su aplicación como bioindicadores de contaminación.

  17. Importancia • Los líquenes, debido a su particular sensibilidad a las impurezas del aire, son capaces de absorber los nutrientes y contaminantes en forma gaseosa o disueltos en agua de lluvia y almacenarlos en forma de disolución diluida, pudiendo emplearse para detectar la contaminación atmosférica y muy particularmente la presencia de SO2, HCl.

  18. Ejemplos

  19. Órganos de las angiospermas • La Raíz. Fija la planta al suelo y absorber sustancias minerales y agua

  20. Tipos de raíces

  21. Tipos de raíces

  22. El tallo • Es el encargado de sostener las hojas y las flores en disposición funcional; transportando y proveyendo a las plantas la savia bruta, por el xilema o leño, hacia los tejidos fotosintetizadores (normalmente las hojas) y repartiendo por todo el cuerpo del vegetal la savia elaborada o descendente, mediante el floema o líber.

  23. Estructura del Tallo

  24. Partes del Tallo

  25. Clasificación de los tallos • Por su forma

  26. Por su situación. • Por su consistencia

  27. Tallo leñoso y tallo herbáceo

  28. La Hoja • Es la síntesis de compuestos orgánicos, mediante la fotosíntesis.

  29. Partes de las Hojas

  30. Formas según el Limbo

  31. Formas según el Limbo

  32. Tipos de Ápices

  33. Según su base

  34. Según su margen

  35. Según su nervadura

  36. La flor • Es el orgáno reproductivo especial de las plantas productoras de las semillas.

  37. Inflorescencia Inflorescencia simple

  38. Inflorescencia compuesta

  39. Diagrama y fórmula floral • La morfología de las flores puede representarse de manera esquemática mediante la fórmula floral, que emplea símbolos, iniciales y subíndices para representar a las piezas florales y sus caracteres, o por el diagrama floral, consistente en la proyección ortogonal de cortes transversales de los capullos.

  40. Para los distintos verticilos se usan iniciales mayúsculas: • K: cálizC: corolaP: perigonioA: androceoG: gineceo La fórmula floral del tomate, Lycopersicum esculentum, será:

  41. El Fruto • el fruto es el conjunto del ovario maduro y todas las demás piezas florales. En sentido botánico, se llama fruto sólo al ovario maduro.

  42. Estructura del Fruto • Al madurar, las paredes del ovario se desarrollan y forman el pericarpio, constituido por tres capas:

  43. Frutos secos • con pericarpo de estructura semejante al episperma. Pueden ser indehiscentes o dehiscentes, con varias semillas.

  44. Frutos carnosos • en ellos interviene el pericarpo y a veces tejidos extracarpelares y también placentas. Son filogenéticamente más nuevos. Pueden tener cáscara como la naranja, o no tenerla como el tomate.

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