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Plantae

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Clasificación científica
Dominio: Eukaryota
Reino: Plantae
Haeckel, 1866[1]
(sin classif.) Archaeplastida
Divisiones

Algas verdes

Nematophyta

Embryophyta - las plantas terrestres

El Reino Plantae, Metaphyta o Vegetabilia [2] (Vegetal) es uno de los principales grupos en que se divide la vida en la Tierra (con cerca de 350.000 especies conocidas, incluyendo una gran variedad de hierbas , árboles, arbustos, plantas microscópicas, etc). Son, en general, organismos autotróficos cuyas células incluyen uno o más organelos especializados en la producción de material orgánico a partir de material inorgânico y de la energía solar, los cloroplastos.

Sin embargo el término planta, o vegetal , es muy más difícil de definir del que se podría pensar. Lineu definió su reino Plantae incluyendo todos los tipos de plantas "superiores", las algas y los fungos. Tras descubrirse que ni todas eran verdes, se pasó a definir planta como cualquier ser vivo sin movimientos voluntarios. Aristóteles dividía todos los seres vivos en plantas (sin capacidad motora o órganos sensitivos), y en animales - esta definición fue endoso durante mucho tiempo. Sin embargo, ni esta definición es muy correcta, una vez que la sensitiva (Mimosa pudica, una leguminosa), cierra sus folíolos al mínimo toque, entre otras causas, como el fin del día solar.

Cuando se descubrieron los primeros seres vivos unicelulares, ellos fueron colocados, en términos generales, entre los protozoários cuando tenían movimiento propio. Las bacterias y las algas fueron colocadas noutras divisiones del reino Plantae – sin embargo, fue difícil decidir la clasificación, por ejemplo, de algunas especies del género Euglena, que son verdes y altamente móviles.

La clasificación biológica más moderna – la cladística – busca enfatizar las relaciones evolutivas entre los organismos: idealmente, un taxon (o clado ) debe ser monofilético, o sea, todas las especies incluidas en ese grupo deben tener un antepasado común.

Se puede, entonces, definir el Reino Viridaeplantae ("plantas verdes") o sólo Plantae como un grupo monofilético de organismos eucarióticos que fotossintetizam usando los tipos de clorofila a y b, presente en cloroplastos (organelos con una membrana doble) y almacenan sus productos fotossintéticos, tal como el amido. Las células de estos organismos son, también, revestidas de una pared celular constituida esencialmente por celulose.

En consonancia con esta definición, quedan fuera del Reino Plantae las algas castanhas, las algas rojas y muchos seas autotróficos unicelulares o coloniais , actualmente agrupados en el Reino Protista, así como las bacterias y los fungos, que constitutem sus propios reinos.

Cerca de 300 especies conocidas de plantas no realizan la fotossíntese, siendo, por el contrario parásitos de plantas fotossintéticas.

Tabla de contenido

Evolución y clasificación de las plantas verdes

La mayoría de las algas no son más clasificadas como pertenecientes al Reino Plantae.[3][4] Las algas comprenden diferentes grupos de organismos que producen energía a través de la fotossíntese, cada uno de los cuales evolucionando independientemente de ancestrais no-fotossintéticos diferentes. Las más conocidas son las macroalgas, algas multicelulares que pueden asemejarse vagamente la plantas terrestres, pero clasificadas como algas verdes, rojas y castanhas . Cada uno de estos grupos incluye también varios organismos microscópicos y unicelulares.

Sólo dos grupos de algas son considerados parientes próximos de las plantas terrestres Embryophyta. El primero de estos grupos, las Charophyta, dio origen a la plantas terrestres.[5][6][7] El grupo hermano del conjunto de las carófitas y embriófitas, es el otro conjunto de algas verdes, las Chlorophyta, y este grupo más extenso es colectivamente designado por plantas verdes o Viridiplantae . El Reino Plantae es considerado como sinónimo de este grupo monofilético. Con algunas excepciones entre las algas verdes, todas las formas poseen paredes celulares conteniendo celulose, poseen cloroplastos conteniendo clorofila "a" y "b" y y almacenan alimento en la forma de amido . Efectúan mitose de forma cerrada, sin centríolos y sus mitocôndrias poseen crestas típicamente achatadas.

El cloroplasto de las algas verdes está rodeado por dos membranas, sugiriendo que tuvo su origen por endossimbiose directa de cianobactérias . El mismo es verdadero para dos grupos adicionales de algas: Rhodophyta (algas rojas) y Glaucophyta . Se piensa que estos tres grupos tienen un origen común, por eso son clasificados juntos en el taxon Archaeplastida. Por otro lado, la mayoría de las otras algas (Heterokontophyta, Haptophyta, dinoflagelados y Euglenophyta ), poseen cloroplastos con tres o cuatro membranas envolventes. No son parientes próximos de las plantas verdes y probablemente adquirieron los cloroplastos indirectamente a través de la ingestão o simbiose con algas verdes o rojas.

Muchas algas muestran alternância de generaciones, entre una forma que se reproduce de forma assexuada – el esporófito – y una forma sexuada, el gametófito.

Durante el Paleozóico, comenzaron a aparecer en tierra firme plantas complejas, multicelulares, los embriófitos (Embryophyta), en las cuales el gametófito y el esporófito se presentaban de forma radicalmente diferente de las algas, lo que está relacionado con la adaptación a ambientes secos (ya que los gâmetas masculinos estaban antes dependientes de medios húmedos para moverse). En las primeras formas de estas plantas, el esporófito se mantenía reducido y dependiente de la forma parental durante su corta vida. Los embriófitos actuales, que tienen este tipo de organización, incluyen la mayor parte de las plantas que generalmente evocamos. Son las llamadas plantas vasculares, con sistemas completos de raíz , caule y hojas , aunque incluyan algunas especies de briófitas (de las cuales el musgo será tal vez el tipo más conocido). Otros autores, pero, definen los embriófitos como siendo todas las plantas terrestres, incluyendo, en consonancia con esta definición, la división 'Hepaticophyta (o Marchantiomorpha , según una clasificación anterior), las hepáticas; la división Anthocerophyta, antóceros y la división Bryophyta, los musgos.

Las briófitas confinam-se a ambientes húmedos – es el agua que hace la dispersão de los esporos - y se mantienen pequeñas durante todo su ciclo de vida caracterizado por la alternância de dos generaciones: un estadio haplóide (el gametófito) y un estadio diplóide (esporófito). Este último es de corta duración y está dependiente del gametófito.

En el periodo Silúrico aparecieron nuevos embriófitos, las plantas vasculares, con adaptaciones que les permitían estar menos dependientes del agua. Estas plantas tuvieron una radiação adaptativa maciza durante el Devónico y comenzaron la colonizar la tierra firme. Entre esas adaptaciones podemos referir una cutícula resistente a la dessecação y tejidos vasculares por donde circula el agua – por eso son llamados plantas vasculares o Tracheophyta .

Samambaia, tipo de feto.

En muchas de estas plantas, el esporófito funciona como un individuo independiente, mientras que el gametófito se hizo muy reducido. Entre las plantas vasculares son reconocidos dos grupos distinguidos:

El grupo de las Pteridófitas puede dividirse de la siguiente forma:

Las espermatófitas o plantas con semillas son un grupo de plantas vasculares que se diversificó a finales del Paleozóico. En estas formas, el gametófito está reducido a los órganos sexuales y el esporófito comienza su vida como una semilla, que se desarrolla aún dependiente de la planta-madre. Los grupos actuales de espermatófitos incluyen las siguientes divisiones:

Una clasificación aún usada para estos grupos de plantas usa los siguientes términos:

Las angiospérmicas fueron las últimas plantas a aparecer, durante el Jurássico, pero tuvieron su mayor periodo de propagação en el Cretácico, siendo, actualmente, plantas predominantes en muchos ecossistemas.

Diversidad

Existen cerca de 350.000 especies de plantas, definidas como plantas con semilla, briófitas, fetos y sus semejantes. Alrededor de 2004, cerca de 287.655 especies habían sido identificadas, de las cuales 258.650 son plantas con flor, 16.000 briófitas, 11.000 fetos y 8.000 algas verdes.

Diversidad de las divisiones de plantas existentes
Grupo División Nombre común En el. de especies vivas
Algas verdes Chlorophyta algas veáis (clorófitas) 3,800 [8]
Charophyta algas veáis (desmídeas & carófitas) 4,000 - 6,000 [9]
Briófitas Marchantiophyta hepáticas 6,000 - 8,000 [10]
Anthocerotophyta antocerotas 100 - 200 [11]
Bryophyta musgos 12,000 [12]
Pteridófitas Lycopodiophyta selaginelas 1,200 [4]
Pteridophyta fetos y cavalinhas 11,000 [4]
plantas con semillas Cycadophyta cicas 160 [13]
Ginkgophyta ginkgo 1 [14]
Pinophyta coníferas 630 [4]
Gnetophyta gnetófitas 70 [4]
Magnoliophyta plantas con flor 258,650 [15]

Filogenia de las Plantas

Abajo se sitúa una propuesta de árbol filogenética para el el reino Plantae, según Kenrick y Crane en 1997,[16] con las alteraciones introducidas para las Pteridophyta por Smith et al. en 2006.[17] Las Prasinophyceae pueden corresponder a un grupo basal parafilético a todas las algas verdes.



Prasinophyceae



Streptobionta

Embryophyta

Stomatophyta

Polysporangiophyta

Tracheophyta
Eutracheophytes
Euphyllophytina
Lignophytia

Spermatophyta (plantas con semilla)



Progymnospermophyta †



Pteridophyta


Pteridopsida (fetos verdaderos)



Marattiopsida



Equisetopsida (cavalinhas)



Psilotopsida



Cladoxylopsida †





Lycophytina

Lycopodiophyta



Zosterophyllophyta †





Rhyniophyta †





Aglaophyton †



Horneophytopsida †





Bryophyta (musgos)



Anthocerotophyta (antocerotas)





Marchantiophyta (hepáticas)





Charophyta





Chlorophyta


Trebouxiophyceae (Pleurastrophyceae)



Chlorophyceae




Ulvophyceae






Reproducción de las plantas

Archivo:Ault Flowers 012.jpg
Inflorescência de una Asteraceae, una de las más evolucionadas

En la mayoría de las especies de plantas verdes, los individuos pueden reproducirse tanto assexuada (agâmica) cómo sexuadamente (reproducción gâmica, o por medio de gâmetas ).[18]

Assexuadamente, las plantas se reproducen a través de la criba de partes del individuo que pueden dar origen a nuevos individuos. En este proceso, no hay recombinação genética, y por lo tanto los descendientes son genéticamente iguales a los "padres", pudiendo ser considerados clones de un individuo. La reproducción assexuada en las plantas ocurre de varias maneras: por brotamento (o gemulação), por fragmentación, por la formación de estolhos , y por esporulação. En la esporulação pueden formarse células especiales los esporos que pueden ser aplanósporos (normalmente transportados por el viento o por animales) o zoósporos (móviles) con dos o más flagelos.

El hombre quitó partido de esta capacidad de reproducción assexuada en las plantas, desarrollando métodos especializados de multiplicación, como la estaquia, alporquia y enxertia .[19]

La reproducción sexuada en las plantas verdes ocurre normalmente con alternância de generaciones, en que ocurre un esporófito (el individuo "adulto" en las plantas vasculares) y un gametófito – el individuo que produce los gâmetas – que puede ser "parásito" del esporófito, como en las espermatófitas o tener vida independiente. En las plantas verdes aquáticas (por ejemplo, las Chlorophyta y Charophyta , o algas veáis) existe la producción de gâmetas móviles, pudiendo el proceso ser por isogamia (gâmetas iguales) u oogamia (gâmetas "femeninos" grandes e inmóviles y masculinos , móviles).

Nutrição en las plantas

Con excepción de las plantas carnívoras, la mayoría de las plantas verdes necesita sólo de sales minerais disueltos en agua, de dióxido de carbono y luz solar como su nutrição. Con esos ingredientes y su capacidad de fotossíntese , estos seres vivos autotróficos consiguen la energía y materia necesarias para vivir.[20]

Entre los elementos químicos esenciales para las plantas, llamados macronutrientes, se encuentran el nitrogénio, el fósforo, el magnesio (constituyente de la clorofila), el cálcio, el potássio y el enxofre. Además de estos elementos principales, hay otros que, a pesar de ser absorbidos en pequeñas cantidades, son igualmente indispensables a la salud de las plantas, como el boro y el cobalto; estos minerais son llamados micronutrientes[21]

Biología celular vegetal

Ecologia vegetal

Un extraño ejemplar de Juniperus phoenicea

Las plantas son el elo productor de materia orgánica de la cadena alimentar en los medios marino, aquático y terrestre. Son, por lo tanto, el primero elo de la cadena, que sostiene todos los elos subseqüentes. Además de suministrar alimento a animales , fungos, bacterias y protistas , las plantas también suministran abrigo a estos seres y a sus huevos y filhotes.

Sin embargo, la predação no es la única relación ecológica a que las plantas están sometidas, existiendo también relaciones benéficas, como las observadas entre plantas y polinizadores . En algunas especies, existen asociaciones con ciertos insectos, como formigas, que reciben abrigo o alimento de la planta, protegiéndola, en cambio, contra predadores.

Hay aún plantas que dependen de otras plantas. Algunas familias botânicas, constituidas por plantas parásitos, dependen de la seiva de otras especies para obtener nutrientes. Existen también miles de especies epífitas que dependen de plantas mayores para se alojar, normalmente no causando cualquier daño al azafato.

Ver también

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Referencias

  1. Haeckel G. Generale Morphologie dé Organismen.  Berlin:  pp.vol.1: i–xxxii, 1–574, pls I–II; vol. 2: i–clx, 1–462, pls I–VIII.
  2. Vegetabilia in the free dictionary
  3. Margulis, L. (1974). "Five-kingdom classification and the origin and evolution of cells". Evolutionary Biology 7: 45–78.
  4. a b c d y Raven, Peter H., Ray F. Evert, & Susan Y. Eichhorn, 2005. Biology of Plants, 7th edition. (New York: W. H. Freeman and Company). ISBN 0-7167-1007-2.
  5. Bremer, K. (1985). "Summary of green plant phylogeny and classification". Cladistics 1: 369–385.
  6. Mishler, Brent D.; S. P. Churchill (1985). "Transition te lo a land flora: phylogenetic relationships of the green algae and bryophytes". Cladistics 1: 305–328.
  7. Mishler, Brent D.; Louise A. Lewis; Mark A. Buchheim; Karen S. Renzaglia; D. J. Garbary; Carl F. Delwiche; F. W. Zechman; T. S. Kantz; & Ron L. Chapman (1994). "Phylogenetic relationships of the "green algae" and "bryophytes"". Annals of the Missouri Botanical Garden 81: 451–483. DOI:10.2307/2399900.
  8. Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae: An Introduction te lo Phycology. pages 343, 350, 392, 413, 425, 439, & 448 (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-30419-9
  9. Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae: An Introduction te lo Phycology. pages 457, 463, & 476. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-30419-9
  10. Crandall-Stotler, Barbara. & Stotler, Raymond Y., 2000. "Morphology and classification of the Marchantiophyta". page 21 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1
  11. Schuster, Rudolf M., The Hepaticae and Anthocerotae of North America, volumen VI, pages 712-713. (Chicago: Field Museum of Natural History, 1992). ISBN 0-914868-21-7.
  12. Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). "Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules te lo a revised classification". Monographs in Systematic Botany 98: 205–239. Missouri Botanical Garden Press.
  13. Gifford, Ernest M. & Adriance S. Foster, 1988. Morphology and Evolution of Vascular Plants, 3rd edition, page 358. (New York: W. H. Freeman and Company). ISBN 0-7167-1946-0.
  14. Taylor, Thomas N. & Edith L. Taylor, 1993. The Biology and Evolution of Fossil Plants, page 636. (New Jersey: Prentice-Hall). ISBN 0-13-651589-4.
  15. International Union sea Conservation of Nature and Natural Resources, 2006. IUCN Red List of Threatened Species:Summary Statistics
  16. Kenrick, Paul & Peter R. Crane. 1997. The Origin and Early Diversification of Land Plants: La Cladistic Study. (Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press). ISBN 1-56098-730-8.
  17. Smith, Alan R., Kathleen M. Pryer, Y. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider, & Paul G. Wolf. (2006). "La classification sea extant ferns". Taxon 55(3): 705-731.
  18. "Reproducción de las plantas" en el Portal Son Francisco.con.br acessado a 17 de junio de 2009
  19. "Reproducción de las plantas" en el Portal Son Francisco.con.br acessado a 17 de junio de 2009
  20. Patrícia Lopes "Nutrição de las plantas" en el portal BrasilEscola.con acessado a 17 de junio de 2009
  21. "Micronutriente" en la web Wikiducação acessado a 22 de junio de 2009

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