BIOLOGÍA 8 CIENCIAS CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS

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CEPRE (Quieres más material educativo >> CLIC AQUÍ <<) Pág. - 21 - CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS Los animales tienen diferentes demandas metabólicas por lo que poseen sistemas de transporte diferentes dependiendo del grado evolutivo tamaño y su hábitat. La importancia de este sistema es que permite el transporte de nutrientes, hormonas, gases respiratorios y desechos lo que favorecerá el equilibrio interno. ANIMALES SIN SISTEMA CIRCULATORIO En los animales sencillos (esponjas, celentéreos, platelmintos y nematodos) los nutrientes llegan directamente a todas las células por lo que no necesitan ser transportados. Por ello, en estos animales no es necesaria la presencia de un sistema circulatorio. La circulación se da entre células por el mecanismo de difusión. ANIMALES CON SISTEMA CIRCULATORIO En los animales más complejos, las células de los tejidos y órganos se encuentran alejadas de las zonas de absorción de los nutrientes y de captación del oxígeno, por lo que en ellos se hace imprescindible un sistema de transporte de estas sustancias desde los lugares de obtención a los de utilización. Al mismo tiempo, este sistema se encargará de recoger en los tejidos los productos de desecho producidos por las células en su metabolismo para llevarlos a sus órganos de eliminación. Este transporte de sustancias se realiza a través del Sistema Circulatorio. Los componentes de este sistema son el corazón, el fluido (hemolinfa o sangre) y los vasos conductores. Los pigmentos para el transporte de gases más importantes son la Hemocianina (en moluscos y en la mayoría de artrópodos) y la Hemoglobina ( presente en anélidos y vertebrados). TIPOS DE SISTEMA CIRCULATORIO EN ANIMALES Atendiendo al criterio de si el fluido circulante circula siempre dentro de vasos o si se vierte a los tejidos, se diferencian dos tipos: 1. Sistema Circulatorio Abierto: En este caso, el fluido (hemolinfa) se transporta por vasos cortos y desembocan en el hemocele, constituido por el conjunto de espacios tisulares, una vez que ha entrado en contacto con los tejidos la hemolinfa regresa al corazón para ser bombeado de nuevo. Los organismos que presentan circulación abierta son: Artrópodos: presentan un corazón tubular en posición dorsal, el cual presenta orificios laterales llamados ostiolos. La hemolinfa fluye del corazón hacia las arterias cortas, y estos la vierten al hemocele, de allí retornan al corazón por lo ostiolos. Moluscos gasterópodos (caracol): presentan un corazón con una aurícula y un ventrículo, con numerosos vasos. La hemolinfa fluye a través de lagunas tisulares que forman el hemocele. 2. Sistema Circulatorio Cerrado: En este tipo, el líquido circulante siempre está dentro de los vasos y no se vierte en cavidades. Al llegar a los tejidos, las arteriolas originan los capilares, de paredes muy finas, a través de las cuales se produce el intercambio de sustancias entre las células y el líquido. Al salir de los tejidos, los capilares desembocan en otros conductos de mayor calibre, las vénulas, que regresan el líquido al corazón. Se presenta en anélidos, cefalópodos y vertebrados; en estos últimos alcanza diversos grados de complejidad según el nivel de evolución que presenta el animal. BIOLOGÍA 8 CIENCIAS

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CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS

Los animales tienen diferentes demandas metabólicas por lo que poseen sistemas de transporte diferentes dependiendo del grado evolutivo tamaño y su hábitat. La importancia de este sistema es que permite el transporte de nutrientes, hormonas, gases respiratorios y desechos lo que favorecerá el equilibrio interno. ANIMALES SIN SISTEMA CIRCULATORIO En los animales sencillos (esponjas, celentéreos, platelmintos y nematodos) los nutrientes llegan directamente a todas las células por lo que no necesitan ser transportados. Por ello, en estos animales no es necesaria la presencia de un sistema circulatorio. La circulación se da entre células por el mecanismo de difusión. ANIMALES CON SISTEMA CIRCULATORIO En los animales más complejos, las células de los tejidos y órganos se encuentran alejadas de las zonas de absorción de los nutrientes y de captación del oxígeno, por lo que en ellos se hace imprescindible un sistema de transporte de estas sustancias desde los lugares de obtención a los de utilización. Al mismo tiempo, este sistema se encargará de recoger en los tejidos los productos de desecho producidos por las células en su metabolismo para llevarlos a sus órganos de eliminación. Este transporte de sustancias se realiza a través del Sistema Circulatorio. Los componentes de este sistema son el corazón, el fluido (hemolinfa o sangre) y los vasos conductores. Los pigmentos para el transporte de gases más importantes son la Hemocianina (en moluscos y en la mayoría de artrópodos) y la Hemoglobina ( presente en anélidos y vertebrados). TIPOS DE SISTEMA CIRCULATORIO EN ANIMALES Atendiendo al criterio de si el fluido circulante circula siempre dentro de vasos o si se vierte a los tejidos, se diferencian dos tipos: 1. Sistema Circulatorio Abierto: En este caso, el

fluido (hemolinfa) se transporta por vasos cortos y desembocan en el hemocele, constituido por el conjunto de espacios tisulares, una vez que ha

entrado en contacto con los tejidos la hemolinfa regresa al corazón para ser bombeado de nuevo. Los organismos que presentan circulación abierta son: Artrópodos: presentan un corazón tubular en

posición dorsal, el cual presenta orificios laterales llamados ostiolos. La hemolinfa fluye del corazón hacia las arterias cortas, y estos la vierten al hemocele, de allí retornan al corazón por lo ostiolos.

Moluscos gasterópodos (caracol): presentan un corazón con una aurícula y un ventrículo, con numerosos vasos. La hemolinfa fluye a través de lagunas tisulares que forman el hemocele.

2. Sistema Circulatorio Cerrado: En este tipo, el

líquido circulante siempre está dentro de los vasos y no se vierte en cavidades. Al llegar a los tejidos, las arteriolas originan los capilares, de paredes muy finas, a través de las cuales se produce el intercambio de sustancias entre las células y el líquido. Al salir de los tejidos, los capilares desembocan en otros conductos de mayor calibre, las vénulas, que regresan el líquido al corazón. Se presenta en anélidos, cefalópodos y vertebrados; en estos últimos alcanza diversos grados de complejidad según el nivel de evolución que presenta el animal.

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Circulación simple: aparece en peces. En esta circulación la sangre pasa solo una vez por el corazón en cada vuelta. A su vez la circulación en peces es completa porque la sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa.

Circulación doble: la sangre pasa dos veces por

el corazón por cada vuelta del circuito. Se encuentra en vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). A su vez la circulación puede ser incompleta si la sangre arterial con la venosa sí se mezclan (anfibios y los reptiles) o completa que se caracteriza porque las sangre arterial con venosa no se mezclan (aves y mamíferos). En estos últimos el Primer circuito de recorrido, se realiza desde el corazón, la sangre sale por el ventrículo izquierdo a los tejidos del cuerpo, para volver a ingresar en el corazón por la aurícula derecha a través de las venas cavas; ésta circulación se denomina circulación mayor o sistémica y tiene como función oxigenar los tejidos. Segundo circuito de recorrido, se inicia desde el ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar llega a los pulmones para volver otra vez al corazón vía las venas pulmonares y desembocar a nivel de la aurícula izquierda. Esta circulación es la circulación menor o pulmonar y garantiza la oxigenación de la sangre y la liberación del dióxido de carbono. Un caso especial ocurre en cocodrilos, que poseen dos arcos aórticos que salen de cada ventrículo y entre ambos existe una comunicación vascular llamada el Foramen de Panizza.

LA CIRCULACIÓN EN LAS PLANTAS Los vegetales terrestres luego de tomar la materia del ambiente, necesitan que esta circule en el interior del organismo para que cumpla diversas funciones. La materia que circula por la planta se denomina savia y existen dos tipos savia inorgánica que es transportada por el xilema y savia orgánica que es transportada por el floema. Transporte de savia inorgánica o bruta

El xilema es leñoso, posee células muertas especializadas llamadas tráqueas que conducen la savia bruta compuesta de agua y sales. La savia bruta entra en la planta por los pelos absorbentes de la raíz (rizodermis) debido a la presión osmótica, se difunde por los espacios intercelulares del parénquima cortical hasta

Circulación incompleta en anfibios y reptiles excepto cocodrilos

Circulación completa en cocodrilos, aves y mamíferos

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alcanzar la endodermis que posee la banda de Caspary para regular el ingreso de agua al xilema. El xilema llevara la savia bruta desde la raíz hasta las hojas de manera unidireccional El mecanismo que explica el ascenso del agua es la transpiración o modelo cohesión tensión.

Transporte de savia orgánica o elaborada

El floema está formado por células vivas denominados células cribosas, que unidos entre sí forma los tubos cribosos que conducen savia orgánica compuesta de agua y sacarosa. Los materiales producidos en la fotosíntesis (sacarosa principalmente) son transportados desde la hoja hasta la raíz o el tallo de manera bidireccional. El mecanismo que explica el transporte de savia orgánica se denomina flujo a presión o transporte en masa

EJERCICIOS DE CLASE

1. Las células de paso controlan el ingreso de

sustancias hacia

A) la endodermis. B) el xilema. C) el parénquima cortical. D) el floema. E) el citoplasma

2. Los factores que intervienen para la absorción y transporte de savia bruta son ………………, …………………… y …………………..

A) presión radical B) capilaridad C) transpiración D) flujo de masa E) A, B y C

3. La transpiración se entiende como el paso de

agua………….. de las……….. hacia el estado ………en el aire, a través de los/as

A) líquida – hojas – gaseoso – estomas. B) gaseosa – hojas – líquido – estomas. C) líquida – hojas – gaseoso – hidátodos. D) líquida – hojas – gaseoso – lenticelas. E) gaseosa – hojas – líquido – hidátodos.

4. Las moléculas de azúcar entran por

transporte……….. a una célula anexa y luego pasan al………..

A) pasivo – tubo criboso. B) difusión – tubo criboso. C) activo – tubo criboso. D) activo – vaso leñoso. E) pasivo – vaso leñoso.

5. El floema de las hojas poseen una…… concentración

de azúcares comparando con los que se encuentran en el…….. o raíz, generando así una………….. en concentración.

A) baja – tallo - diferencia B) alta – fruto - diferencia C) baja – fruto - diferencia D) alta – tallo - diferencia E) alta – tallo - igualdad

6. El agua atraviesa las células de la endodermis

por…………...

A) difusión. B) ósmosis. C) diálisis. D) transporte activo E) difusión facilitada

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7. Escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda. ( ) La absorción del agua tiene lugar principalmente a nivel de los pelos absorbentes del tallo. ( ) Debido a la presión osmótica, gran parte del agua se difunde a través de las paredes permeables y de los espacios intercelulares del parénquima cortical. ( ) La presión hidrostática producida en el floema obliga a la savia a descender por los tubos cribosos hacia las raíces. ( ) El contenido de sacarosa de las células en las raíces y tallos es bajo, por lo tanto hay mayor presión.

A) VFVF B) VVFF C) FFVV D) FVVF E) VFFV

8. El corazón está formado por tejido

muscular………………. y tiene como función impulsar la……………. en los jiráfidos.

A) estriado cardiaco -hemolinfa B) estriado cardiaco - hemoglobina C) estriado cardiaco - hemocianina D) estriado esquelético - sangre E) estriado cardiaco - sangre

9. Los………….. presentan un vaso dorsal contráctil

con………… anillos o corazones que se unen a otro vaso ventral.

A) anélidos - cinco B) cefalópodos - cinco C) artrópodos - cinco D) cefalópodos - diez E) anélidos - diez

10. Relacione correctamente el pigmento respiratorio

con sus características.

I. Hemocianina ( ) Fe+2 y verde II. Hemoglobina ( ) Fe+2 y rojo

III. Hemeritrina ( ) Fe+2 y rojo IV. Clorocruorina ( ) Cu+2 y azul

A) I; II; IV; III B) II; IV; III; I C) III; I; II; IV D) IV; I; II; III E) IV; III; II, I

11. Los gasterópodos presentan circulación………………, un corazón con……………… y…………….

A) abierta – aurículas – ventrículos. B) cerrada – aurícula – ventrículo. C) lagunar – aurícula – ventrículo. D) cerrada – aurícula – ventrículo. E) cerrada simple – aurícula – ventrículo.

12. Phyllum que tiene un corazón tubular de posición dorsal y con orificios laterales. A) Echinodermata B) Artrópoda C) Nematoda D) Molusca E) Cordata

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN

1. Los iones minerales absorbidos por la raíz y que

actúan como micronutrientes son

A) Fe, Cu y N. B) Fe, Cu y P. C) Fe, Cu y K. D) Fe, Cu y Mn. E) Fe, Cu y Ca.

2. Debido a la fuerza de………….., las moléculas de agua se……….. a los lados del tubo, y la fuerza de……………hace que las que están arriba tiren de las que están más……….. y las hagan subir.

A) adhesión – pegan – cohesión - abajo B) adhesión – despegan – cohesión - arriba C) adhesión – pegan – cohesión - arriba D) cohesión – pegan – adhesión – abajo E) cohesión – despegan – adhesión - arriba

3. El líquido del xilema es……………. en relación del agua del suelo, debido a la presencia de…………. disueltas o sales transportadas activamente hacia el cilindro central.

A) isotónico - azúcares B) hipertónico - azúcares C) hipotónico – azúcares D) hipertónico - aminoácidos E) hipertónico – ácidos grasos

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4. Animal con tres corazones.

A) Erizo de mar B) Lombriz intestinal C) Calamar D) Caracol marino E) Cucaracha

5. Relacione el animal con su tipo de circulación y

marque la secuencia correcta.

1. Culebra ( ) cerrada, simple y completa. 2. Pollo ( ) cerrada, doble e incompleta. 3. Bonito ( ) cerrada, doble e incompleta. 4. Rana ( ) cerrada, doble y completa.

A) 4 – 3 – 1 - 2 B) 3 – 4 – 1 - 2 C) 4 – 3 – 2 - 1 D) 1 – 4 – 2 - 1 E) 1 – 2 – 3 - 4

6. Los antílopes presentan un corazón con……..

cavidades y glóbulos rojos……………..

A) dos – nucleados. B) tres - anucleados. C) cuatro – nucleados. D) tres – nucleados. E) cuatro – anucleados.

7. Vaso sanguíneo que saca la sangre arterial del

único ventrículo del corazón de un sapo hacia los diferentes órganos del cuerpo. A) Vena cava B) Aorta dorsal C) Arteria pulmonar D) Vena pulmonar E) Aorta ventral

8. La circulación mayor en los mamíferos se inicia en

el……………………. y termina en la……………………….

A) ventrículo derecho – aurícula izquierda. B) aurícula derecha – ventrículo izquierdo. C) aurícula izquierda – ventrículo derecho. D) el único ventrículo – aurícula derecha. E) ventrículo izquierdo – aurícula derecha.

9. La circulación menor y mayor en un sapo se inicia en

A) el único ventrículo. B) el ventrículo izquierdo. C) el ventrículo izquierdo. D) la aurícula derecha. E) la aurícula izquierda.

10. Vaso sanguíneo que recoge la sangre de la cabeza,

el cuello, los miembros superiores y el tórax.

A) Vena cava B) Arteria aorta C) Vena cava superior D) Vena pulmonar E) Vena cava inferior

11. Escriba verdadero (V) o falso (F) según

corresponda.

( ) Las arterias son vasos que nacen del corazón y conducen sangre a los diferentes tejidos.

( ) Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y unen arterias con venas.

( ) La válvula tricúspide está ubicada entre aurícula y ventrículo izquierdo.

( ) El corazón humano se contrae 70 veces/minuto.

A) VFVF B) VVFV C) FFVV D) FVVF E) VVFF

12. Se produce por el cierre de las válvulas bicúspide

y tricúspide, y coincide con el comienzo de la sístole

A) Segundo ruido cardiaco B) Pulso arterial C) Presión arterial D) Primer ruido cardiaco E) Ciclo cardiaco

13. Cuando la presión del ventrículo supera a la presión de las grandes arterias pulmonar y aorta, se denomina fase de………… durante el ciclo cardiaco.

A) eyección B) relajación C) llenado ventricular D) contracción isovolumétrica E) relajación isovolumétrica

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14. La fase de………………… se inicia cuando se abren las válvulas auriculoventriculares (AV), durante el ciclo cardiaco.

A) contracción isovolumétrica B) eyección C) llenado ventricular D) relajación isovolumétrica E) relajación