viernes, 27 de enero de 2017

RIÑONES

RIÑONES
Los riñones son los órganos más importantes del sistema urinario, se encargan de la filtración, absorción y reabsorción del agua, sales e iones que llegan para la producción de orina.
En los seres humanos se ubican en los flancos, cada riñón tiene, aproximadamente, el tamaño de un puño cerrado y pesan entre 150g y 170g en un adulto promedio .
Los riñones o riñones son dos órganos presente en los animales vertebrados, que filtran la sangre del aparato circulatorio y dejan la excreción mediante la orina de diversos residuos metabólicos del organismo a través de un sistema complejo que incluye mecanismos de filtración, absorción y excreción.
Tienen forma de frijol, y en el humano cada uno tiene aproximadamente el tamaño de su puño cerrado. Situados en el retroperitoneo, justo debajo de las costillas, a la altura de las primeras vértebras lumbares.
Cada día los riñones procesan unos ciento ochenta litros de sangre. Para producir, aproximadamente, 1,5 litros de orina, una solución líquida compuesta de agua y diversas sustancias en cantidad variable que se suprimen del organismo, procedentes del metabolismo anatómico.

La orina baja continuamente hacia la vejiga urinaria por medio de unos conductos llamados uréteres. La vejiga almacena la orina hasta el momento que la expulsa al exterior en la micción .

Los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. Entender cómo funcionan los riñones puede ayudar a una persona a mantenerlos sanos.
¿Qué hacen los riñones?
Los riñones son órganos en forma de frijol; cada uno más o menos del tamaño de un puño. Se localizan cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la caja torácica (las costillas), uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones son avanzadas máquinas de reprocesamiento. Cada día, los riñones de una persona procesan aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de productos de desecho y agua en exceso. Los desechos y el agua en exceso se convierten en orina que fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados uréteres. La vejiga almacena orina hasta que la libera al orinar.
Los desechos en la sangre provienen de la descomposición normal de tejidos activos, como los músculos, y de los alimentos. El cuerpo usa la comida para obtener energía y repararse a si mismo. Después de que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, los desechos se envían a la sangre. Si los riñones no los eliminaran, estos desechos se acumularían en la sangre y dañarían el cuerpo.

Los riñones eliminan los desechos y agua de la sangre para formar orina. La orina fluye desde los riñones hasta la vejiga a través de los uréteres.
La remoción de los desechos ocurre en minúsculas unidades dentro de los riñones, llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. En la nefrona, un glomérulo-que es un vaso sanguíneo pequeñito o capilar-está entrelazado con un tubo minúsculo que recolecta orina llamado túbulo. El glomérulo actúa como una unidad de filtrado o colador, y mantiene las proteínas y células normales en el torrente sanguíneo, permitiendo que pasen los desechos y el agua en exceso. Un complicado intercambio químico se lleva a cabo, mientras los materiales de desecho y el agua abandonan la sangre e ingresan al aparato urinario.
Al principio, los túbulos reciben una combinación de materiales de desecho y compuestos químicos que el cuerpo todavía puede usar. Los riñones miden la cantidad que hay de compuestos químicos como sodio, fósforo y potasio y los libera regresándolos a la sangre para que permanezcan en el cuerpo. De esta manera, los riñones regulan los niveles corporales de estas sustancias. El equilibrio adecuado es necesario para la vida.

En la nefrona, hay vasos sanguíneos pequeñitos que están entrelazados con conductos que recolectan orina. Cada riñón contiene alrededor de un millón de nefronas.
Además de eliminar desechos, los riñones liberan tres importantes hormonas:
  • eritropoyetina, o EPO, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos
  • renina, que regula la presión arterial
  • calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para los huesos y para el equilibrio químico normal en el cuerpo .
La estructura del riñón consiste en:
·         Cápsula renal: membrana transparente, fibrosa y continua con la capa externa del uréter que recubre al riñón.
·         Zona cortical o corteza renal: de aspecto granulado, recibe 90% del flujo sanguíneo para la función renal. En ella se localizan algunas porciones de las nefronas, unidades funcionales básicas de los riñones (se encargan de limpiar el plasma sanguíneo y producir orina, ente otras tareas). Cada riñón contiene aproximadamente un millón de nefronas.
·         Zona medular: compuesta por pirámides de Malpighi, cuyo vértice apunta hacia la pelvis renal. Algunas pirámides crecen fusionadas, de modo que se forman aproximadamente 8 vértices (papilas), que están repletos de pequeños orificios a través de los cuales se vierte la orina y se vacían en loscálices, que a su vez confluyen en la pelvis renal. Dentro de esta zona se localiza el asa de Henle y el túbulo colector (porciones de la nefrona), con los que se puede formar orina concentrada o diluida.
·         Uréter: cada día, los riñones de una persona sana procesan alrededor de mil 200 litros de sangre para eliminar de 1.5 a 2 litros de productos de desecho y agua, los cuales se convierten en orina que fluye hacia la vejiga a través del uréter.
Ahora que ya te familiarizaste con este esquema del riñón, debes saber que la sangre llega a su tejido por medio de la arteria renal, procedente de la aorta, y sale mediante la vena renal, que desemboca en la vena cava inferior.
Dentro de las funciones de los riñones se incluye controlar el equilibrio corporal del agua, además liberan hormonas que ayudan a producir glóbulos rojos, regular la presión arterial y mantener el calcio en el organismo.
Ya sea por defecto congénito o debido a cirugía, algunas personas viven sólo con un riñón, ya que éste puede sustituir la función renal del órgano ausente 
Función de los riñones
Su forma equivale el puño cerrado tuyo, es de color colorado y su peso es de 125 a 155g. Sus funciones primordiales son:
Participar en la homeostasis del cuerpo:
  • Eliminando productos residuales del metabolismo mediante la excreción de orina
  • Regulando el volumen del fluidos extracelulares absorbiendo o suprimiendo agua durante el proceso de filtrado
  • Regulando la producción de orina.
  • Controlando la reabsorción de los electrolitos.
El riñón asimismo segrega dos hormonas importantes: la eritropoyetina, y la renina
  • Participa en la capacitación de la vitamina D
  • Forma glucosa (gluconeogénesis)

Uréter
El Uréter es el conducto por el que se transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga. Está ubicado en la región visceral abdominopelvica, es decir, la en la parte posterior interna la espalda (como pared), compartiendo lugar con el páncreas, parte del hígado y por supuesto la columna vertebral. Este tubo posee unas características muy interesantes, pues en él está la capacidad de controlar el flujo urinario, es decir el esfínter.
El Uréter etimológicamente proviene del griego “οὐρητήρ”, su cuerpo interior tiene la propiedad de ser mucoso, para así garantizar un transporte efectivo del líquido y de los compuestos que se forman en los riñones. Cuando este órgano produce cálculos, que son elementos calcificados, se necesita una extra lubricación para estos al pasar por el conducto no queden trabados y puedan dañar al conducto.

La composición básica del uréter es de músculos flexibles entrecruzados en capas de diferente fibra que permiten controlar el esfínter, las capas musculares cubren todo el trayecto entre el riñón hasta la vejiga .

Diatomeas

BACILLARYOPHYTA (DIATOMEAS)
Las diatomeas son muy abundantes en casi todos los hábitats acuáticos. Morfológicamente son organismos sencillos, sin flagelos, unicelulares o en forma de pequeñas agrupaciones de células.
Sin embargo presentan gran diversidad (10000 a 12000 especies descritas) y son probablemente los eucariotas más abundantes en el medio acuático. En términos de su contribución a la productividad global, las diatomeas son los fotosintetizadores acuáticos más importantes, dominando en el fitoplancton de las aguas frías, ricas en nutrientes, especialmente en zonas de surgencias (upwelling areas) en los océanos. Son especialmente importantes en las aguas antárticas, donde son consumidas directamente por el krill (un pequeño crustáceo), que a su vez constituye la base de la dieta de ballenas, focas, pingüinos, y peces. Algunas diatomeas producen toxinas  (principalmente ácido domoico) y pueden formar blooms tóxicos semejantes a los producidos por los dinoflagelados y algunas cianofitas.

La mayoría hacen fotosíntesis y presentan clorofila a, clorofila c, y pigmentos accesorios como β-caroteno, fucoxantina, diadinoxantina, diatoxantina. Las sustancias de reservas son gotas lipídicas y un hidrato de carbono soluble (crisolaminarina). Algunas diatomeas son capaces de vivir en medios donde llega poca luz, y donde hay altas concentraciones de materia orgánica, como es el caso de algunos fondos marinos. En esas condiciones las diatomeas presentan metabolismo heterótrofo.
El rasgo mas distintivo de las diatomeas es su pared celular (teca = frústulo), compuesta de sílice (SiO2) hidratada y pequeñas cantidades de materia orgánica. El frústulo está fromado por dos mitades desiguales que encajan una en otra (epiteca= la parte externa; hipoteca = la parte encajada por dentro). La sílice es inerte a los ataques enzimáticos,por lo que las diatomeas son menos vulnerables al ataque de microorganismos que otras algas cuyas paredes están compuestas por polisacáridos.
Las diatomeas son un buen ejemplo de organismos que alternan la multiplicación asexual (aumento del número de individuos mediante divisiones mitóticas) y la reproducción sexual (división por meiosis, con recombinación genética). Cuando una diatomea se divide por mitosis, cada una de las mitades de la teca pasa a una célula hija. La pared heredada funciona siempre como epiteca, y cada célula genera una nueva hipoteca. El resultado es que la mitad de las células de cada generación van siendo cada vez más pequeñas. Llega un punto crítico en que ya no es posible la división celular por este procedimiento, y la diatomea pasa a hacer reproducción sexual, que restaura el tamaño original de las células.
La composición y dureza de la pared celular confiere a las diatomeas un gran valor industrial. Grandes depósitos fósiles de diatomeas (diatomita = roca sedimentaria rica  en diatomeas) se extraen para su uso como filtros, abrasivos, aislante térmico, en pinturas para aumentar la visibilidad de señales, etc. También se usan como indicadores bioestratigráficos para datar rocas sedimentarias en exploración de yacimientos petrolíferos y de gas, y como indicadores de cambios ambientales.
Las diatomeas constituyen un grupo muy particular, especialmente por su falta de flagelos (a excepción del gameto masculino uniflagelado de algunas de ellas). Los análisis filogenéticos moleculares, los pigmentos fotosintéticos que presentan y la ultraestructura celular, indican que las diatomeas están relacionadas con algas heterocontas (con dos flagelos desiguales) como las algas pardas. Las diatomeas se originaron mediante endosimbiosis secundaria: un eucariota no fotosintético adquirió un cloroplasto al fagocitar y mantener como endosimbionte un eucariota fotosintético, probablemente un alga roja.
En la diatomea marina Thalassiosira pseudonana se ha secuenciado el genoma nuclear completo (34 millones de pares de bases), el genoma plastidial (129000 pares de bases y el genoma mitocondrial (44000 pares de bases). Los resultados de los análisis comparativos del genoma con el de otros organismos muestran que las diatomeas tienen numerosos rasgos distintivos. Se han identificado genes particulares para el transporte  de ácido silícico (H4SiO4) y la formación de las paredes celulares de  sílice,  para enzimas  biosintéticas  de  varios  tipos  de ácidos grasos  poliinsaturados,  para  un ciclo completo de la urea y el uso de diversos compuestos nitrogenados. Todos estos genes permiten que las diatomeas prosperen en ambientes acuáticos.







Algas verdes azuladas

ALGAS VERDES AZULADAS
 Las algas verde azules o cianofitas son organismos acuáticos, marinos o continentales y algunas especies pueden encontrarse también en medios húmedos o viviendo como simbiontes en el interior de células de eucariotes. Etas algas presentan clorofila y otros pigmentos fotosintéticos y forman generalmente colonias de pocas células que con frecuencia están protegidas por cubiertas mucilaginosas.
Las algas son un grupo muy diverso. Estos organismos acuáticos van desde seres microscópicos unicelulares hasta organismos multicelulares que forman grandes colonias muy grandes y vistosas. Las algas realizan una de las mayores aportaciones de oxígeno al planeta; se estima que participan con cerca del 50% de la fotosíntesis global. Actualmente el término alga se refiere a organismos que tienen células con núcleo (Eucariontes) y se excluyen las algas-verde azules pertenecientes al  reino de las bacterias (Phylum Cyanobacteria) 
NÚMERO DE ESPECIES
Se calcula que existen alrededor de 27,000 especies descritas de algas en el mundo. En México se reconocen 2,702 especies descritas entre marinas y dulceacuícolas; 1,600 especies son marinas y 1,102 dulceacuícolas.
HÁBITAT
• Ambientes terrestres
• Primeros colonizadores
• Fango
• Previenen erosión
• Mantienen humedad
• Fijan nitrógeno


CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS
• Procariontas
• Clorofila “a”
• Ficobiliproteínas
• Glicogeno
• Pared celular con
aminoácidos y
aminoazucares
• Algunas diazotroficas
(Fijación de N)
Morfología
• Organismos
unicelulares
• libre o con vaina de
mucilago
• Tricomas y filamentos
(citocinesis incompleta)
• Filamentos ramificados
(falsos y verdaderos)
• Cenobios
• No hay org. Flagelados
Polimorfism
HÁBITAT
• Ambientes terrestres
• Primeros colonizadores
• Fango
• Previenen erosión
• Mantienen humedad
• Fijan nitrógeno
 METABOLISMO
• Quimio autotróficas
Facultativas
• Foto tróficas facultativas
• Foto heterotróficas
Movimiento
Deslizamiento
Quimio tácticos
Foto tácticos (+-)
Herpoquinticos
REPRODUCCIÓN

Algunas especies de las algas verde azules crecen rápidamente en lagunas y lagos salinos cálidos, como el de Texcoco, y pueden servir como alimento rico en proteínas; por ejemplo, la cianobacterias que se multiplica rápidamente en las aguas del lago de Texcoco, México, y que actualmente se explota como alimento, forma parte del cocolin que comían los antiguos mexicanos. Su nombre es Spirulina máxima. 

Algas rojas

ALGAS ROJAS
El clado Rhodophytina está conformado por las algas rojas propiamente dicho, con una coloración característica roja dada por el pigmento ficoeritrina.
Las algas rojas, con sus más de 4.000 especies agrupadas en 650 géneros, son principalmente marinas
Están distribuidas por los principales mares del mundo y se desarrollan principalmente en lugares umbríos y de aguas cálidas y tranquilas.
Se caracterizan porque sus células presentan una capa interna de celulosa y una capa externa de tipo gelatinoso que suele acumular incrustaciones de carbonato cálcico en algunas especies.
La mayoría de las algas rojas son anuales, completando su ciclo de vida en un año, o menos, y muriendo a continuación. Suelen aprovechar las aguas profundas y oscuras para desarrollarse en situación favorable a sus características físicas.
Aunque presentes en todos los mares del mundo, son más abundantes en las aguas cálidas de los mares tropicales. Hay que destacar el importante papel de las algas rojas calcificadas en la formación del substrato coralígeno, que acoge importantes comunidades bentónicas.
MORFOLOGIA
Algunas de las especies de algas rojas son unicelulares, pero la mayoría son pluricelulares creciendo en forma de filamentos o láminas membranosas, que suelen tener algún tipo de consolidación, alcanzado el grado de organización seudoparenquimatoso. Pueden existir como cilindros muy finos, ramificados en forma de arbolillo o como láminas enteras o divididas. El talo normalmente se construye mediante la agregación de numerosos filamentos, dando lugar a estructuras cilíndricas o laminares de hasta 1 m de longitud, pero que nunca alcanzan la complejidad de las algas pardas. Su tamaño es también menor al de las algas pardas más grandes. El crecimiento normalmente se produce mediante la división de la célula apical, que puede ser multinucleada.
Reproducción:                                                                                  

 La reproducción puede ser de dos formas, por vía asexual o por vía sexual.  La, primera puede tener lugar por fragmentación del talo, mediante la formación de propágalos (pequeños talos que se desprenden y forman un nuevo individuo), o por esporas. La reproducción sexual se lleva a cabo mediante una oogamia, donde el gameto femenino es mucho mayor que el masculino, y además ambos  son inmóviles, realizándose su transporte mediante corrientes de agua el gameto femenino se llama oogonio y el masculino espermatangios. El ovulo (ovocélula) y el espermatozoide (espermacio). (cerro)

Algas pardas

PHAEOPHYCEAE, ALGAS PARDAS O FEOFÍCEAS es un grupo de algas incluido en el reino Protista. No son verdaderas plantas pues se clasifican en el grupo Heterokontophyta. Comprende unos 265 géneros con unas 1500-2000 especies,2 principalmente marinos pues sólo seis géneros son de agua dulce. Las algas pardas son los principales productores primarios de varias comunidades de animales y protistas.
La mayoría viven en las costas rocosas de las zonas templadas y subpolares, dominando la zona intermareal como en el caso de las Fucales y Laminariales. Macrocystis, que forma bosques submarinos prominentes, puede alcanzar hasta 60 m de longitud. También se presentan en formas flotantes libres, como Sargassum, que forma grandes extensiones (del tamaño de una provincia) en el Mar de los Sargazos.
Las algas pardas comprenden formas pluricelulares con tejidos diferenciados. Generalmente presentan rizoide, estipe y láminas. El estipe de algunas formas puede estar provisto de un tamiz de tubos capaces de transportar agua y productos de la fotosíntesis. Como pigmentos presentan clorofilas a, c1 y c2 y fucoxantina. Este último es el responsable del color pardo que presentan estas algas. Los cloroplastos están rodeados de cuatro membranas, por lo que se supone que son el resultado de la endosimbiosis secundaria de un alga roja.


MORFOLOGÍA
Formas y tamaños
Existen algas pardas de una amplia variedad de tamaños y formas. Los miembros más pequeños del grupo constan de sólo unas pocas células, por lo que constituyen algas microscópicas. Otras crecen como penachos de células filiformes de no más de unos pocos centímetros de largo.3 Otros grupos de algas pardas crecen hasta tamaños mucho más grandes, por ejemplo, kelp y sargazos son a menudo las algas más visibles en sus hábitats.4 El kelp puede variar en tamaño desde los 50 cm de la palma de mar (Postelsia) hasta los 60 m del alga gigante Macrocystis pyrifera, que es la mayor de todas las algas conocidas.5 6 Con respecto a su forma, las algas pardas comprenden desde pequeñas costras pegadas al sustrato hasta frondosas matas flotantes formadas por las especies de sargazos.7 Se incluyen desde delicadas hebras de células, como en Ectocarpus, hasta anchas ramas aplanadas en forma de abanico, como en Padina.
Estructuras visibles
Cualquiera que sea su forma, el cuerpo de las algas pardas se denomina talo, lo que significa que carecen de los complejos tejidos xilema y floema de las plantas vasculares. Esto no significa que las algas pardas carezcan por completo de estructuras especializadas. Pero, debido a que los botánicos definen (verdaderos) tallos, hojas y raíces por la presencia de estos tejidos, su ausencia en las algas pardas significa que las estructuras equivalentes a tallos y hojas presentes en algunos grupos de algas pardas deben describirse utilizando terminología diferente.9 Aunque no todas las algas pardas son estructuralmente complejas, típicamente poseen una o más partes características.
Crecimiento
Las algas pardas son las algas marinas más grandes y de más rápido crecimiento.3 Las láminas de Macrocystis puede crecer hasta 50 cm por día, mientras que los estipes puede crecer hasta 6 cm por día.10
El crecimiento de algas pardas se produce en el extremo de las estructuras como resultado de las divisiones de una única célula apical o en una fila de tales células.4 Cuando esta célula apical se divide, las nuevas células que produce dan lugar a todos los tejidos del alga. Las ramificaciones y otras estructuras laterales aparecen cuando la célula apical se divide para producir dos nuevas células apicales. Sin embargo, algunos grupos como Ectocarpus crecen de forma difusa, pues la producción de nuevas células se pueden producir en cualquier parte del talo.8
Reproducción
La reproducción de las algas pardas es tanto asexual como sexual. Las células reproductoras son de tipo piriforme, biflageladas, pleurocontas y heterocontas. Se originan en orgánulos sencillos, sin pared celular, llamados cistos. Hay dos tipos de cistos. En un caso se origina a partir de una célula madre que se agranda y origina un cisto unilocular. En el segundo caso, la célula madre se agranda, se tabica y forma compartimentos. En ese caso, el cisto es plurilocular. En los cistos unicelulares se produce la meiosis y en los pluriloculares la mitosis.
La reproducción asexual es por multiplicación vegetativa o por esporulación. La reproducción sexual es isogámica, anisogámica u oogámica.
Las algas pardas son generalmente bentónicas, aunque algunas pueden vivir de forma epífita sobre otras algas. Se reparten por las costas rocosas meridionales y septentrionales de ambos hemisferios, habitando aguas frías generalmente.
En cuanto a la ordenación sistemática, es muy compleja, y comprende unos once órdenes, que se clasifican en función de la morfología del talo, el tipo de reproducción sexual y el tipo de ciclo biológico. Algunos de los grupos más representativos son:
Orden Fucales: de talo acintado con ramificaciones dicotómicas, reproducción, sexual oogámica, y ciclos biológicos morfogenéticos diploides.
Orden Laminariales: de gran complejidad estructural, reproducción sexual oogámica y ciclos digenéticos con alternancia de generaciones muy heteromórfica.
Habitat de las Algas Pardas
•Las algas pardas, como las algas rojas, se encuentran principalmente en hábitats marinos. En fondos rocosos, flotando libres en el mar y en sustratos superficiales.
•Fundamentalmente se encuentran en aguas saladas, pocas representantes en agua dulce y son todas pluricelulares.
•Tienen preferencias por situarse en zonas intermareales, que son zonas de flujo y reflujo.

 Número de especies de las algas pardas
Las algas pardas pertenecen al grupo de las Phaeophyceae, y son organismos marinos en su mayoría, aunque existen unos cinco géneros conocidos de agua dulce. El grupo comprende aproximadamente unas 2.000 especies, todas pluricelulares y talófitas. El talo no es muy complejo, y tiene una gran diversidad celular. Como sustancias de reserva tienen un polisacárido llamado laminarina. (guia de biologia )


Algas verdes

                                                                         ALGAS VERDES
ESPECIES
Como algas verdes se han descrito hasta ahora unas 10.000 especies diferentes, siendo las más diversas de todas las algas. Aunque se encuentran también en los mares, son más diversas en las aguas continentales (agua dulce) abarcando una amplia variedad de hábitat. Muchas son unicelulares, frecuentemente flageladas, pero otras desarrollan formas pluricelulares que nunca son muy complejas. (wikipedia, 2016)
HABITAD
Entre las plantas más pequeñas en el reino vegetal está el alga verde, llamada "verde" debido a la clorofila característica que le da color a sus cuerpos unicelulares. Existen varias especies de algas verdes y se desarrollan de la misma manera que la mayoría de las otras plantas: convierten la luz solar en energía mediante la fotosíntesis. Debido a que son tan pequeñas, necesitan un hábitat húmedo para mantener la célula hidratada.
AGUA
La humedad es necesaria para toda la vida y, especialmente en las plantas, proporciona minerales y nutrientes esenciales, así como simple hidratación. Mientras que las plantas vasculares tienen una red de nervaduras que llevan la humedad a diferentes partes de la planta, las plantas unicelulares deben estar cerca de una fuente de hidratación constante. Debido a esto, existen plantas de algas verdes sobre o ligeramente sumergidas en el agua en estanques, lagos y en porciones fijas de los ríos. El agua altamente salina, como el agua salada o los oasis, proporcionan hábitats aptos para las algas verdes.
COLONIAS
Las algas verdes componen un número de especies diferentes, cada una con diferentes hábitos y costumbres. Muchas, pero no todas las algas verdes, prefieren la vida dentro de una estructura de colonia. Esto significa que se unen haciendo una banda multicelular o una manta en el agua. Vivir en una colonia hace a una célula de alga menos vulnerable a los depredadores y la refuerza frente a las perturbaciones masivas en el agua. Algunas algas, tales como las algas de agua de red, usan la vida de la colonia como una forma de reproducirse sexualmente. (aquiprim, 2015)
MORFOLOGÍA
El término "morfología" describe la forma, el tamaño y el hábito de crecimiento de un organismo y sus partes. Las algas presentan una morfología extremadamente diversa. Algunas, como las Chlorella, son organismos unicelulares similares a las bacterias, mientras que otras, como las algas pardas, son organismos más complejos y multicelulares similares a las plantas. Otras especies tienen más matices, pero pueden ser caracterizadas en varios grandes grupos.
Unicelular
Las algas unicelulares tienen una sola célula, que contiene cloroplasto, que es el encargado de hacer la fotosíntesis y crear energía a partir de la luz solar. A menudo contiene también una estructura que se denomina pirenoide, que puede ahorrar energía, y vacuolas contráctiles, que ayudan a regular la cantidad de agua y sales dentro de la célula (lo que también se conoce como osmoregulación). Algunas algas unicelulares, como la Chlamydomonas, pueden desplazarse cuando usan flagelos. (mac)
REPRODUCCIÓN
La reproducción de las algas muestra una gran diversidad. En las unicelulares es frecuente la formación de nuevos individuos por medio del proceso conocido como bipartición o fisión binaria, donde la célula parental origina dos nuevos individuos idénticos por partición, tras la correspondiente mitosis, o por pluripartición.
En los multicelulares de organización sencilla se ha descrito reproducción asexual por fragmentación o reproducción vegetativa; algunas producen estructuras de propagación muy especializadas, denominadas propágulos.
Las algas también producen una gran variedad de esporas responsables de la reproducción asexual:
­           Zoósporas: si éstas son capaces de moverse:
●         Con dos flagelos cortos y liso: isoflagelados
●         Con cuatro flagelos
●         Varios flagelos formando una corona

­           Anisoflagelados: con un flagelo liso y otro barbulado. Algunos grupos por evolución pueden llevar un solo flagelo barbulado.

­           Aplanósporas: sin esporas. Es algas rojas.

La mayoría de las esporas son zoósporas, ya que estomas hablando de individuos acuáticos.
La reproducción sexual es conocida en la mayoría de los grupos, con la excepción de algunos de los integrados por individuos unicelulares o coloniales. La fecundación  puede realizarse por la fusión de gametos morfológicamente indistinguibles (isogametos), denominándose isogamia es este proceso de fecundación; en las algas unicelulares es común que los propios organismos actúen como isogametos. Si uno de los gametos es menor que otro el proceso se conoce como anisogamia; en el caso de que uno de ellos sea inmóvil y de gran tamaño (oosfera) y el otro móvil y de menos tamaño (espermatozoide) se conoce como oogamia. Los gametos, igual que las esporas se originan en células vegetativas o en estructuras especiales, los gametangios. A veces se pueden encontrar también aplanogametos (muy poco corrientes). 

Respiración

ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO
RESPIRACIÓN
 Proceso de intercambio gaseoso entre la atmósfera y el organismo.
Los bronquios tienen una estructura similar a la tráquea. 
En los bronquios más pequeños los anillos cartilaginosos son sustituidos gradualmente por placas irregulares de cartílago.
La tráquea está formada  por:

Anillos, cartilaginosos abiertos dorsalmente los cuales evitan que la misma se colapse. Los extremos están unidos por el músculo liso traqueal.
La tráquea se divide en dos bronquios principales derecho e izquierdo
En los rumiantes y cerdo, antes de la bifurcación se origina un bronquio accesorio para el lóbulo apical del pulmón derecho.
Se denomina:   bronquio traqueal
FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN
  MECÁNICA DE LA RESPIRACIÓN
El aparato respiratorio es una vía para que pase el aire desde el exterior hasta los alvéolos.  La fina pared alveolar y la de los capilares facilitan el movimiento del oxígeno hacia la sangre y del dióxido de carbono hacia la cavidad alveolar. 
Este intercambio es la respiración externa, que se distingue de la interna en que el oxígeno llevado por la sangre es difundido a los tejidos para la oxidación celular y el dióxido de carbono resultante se difunde en la sangre.
La respiración externa depende de los movimientos del aire que entra y sale de los pulmones.  La expansión de la cavidad torácica reduce más la presión, ya negativa (en relación con la presión atmosférica) de la cavidad pleural, lo que hace que los pulmones se dilaten, con precipitación del aire en su cavidad, fenómeno llamado inspiración.
Los nervios frénicos derecho e izquierdo se distribuyen por los lados respectivos del diafragma.  La contracción diafragmática empuja el contenido abdominal en dirección caudal, al mismo tiempo que aumenta la capacidad del tórax.
Los músculos que van desde las costillas en dirección craneal hasta otra pieza del cuerpo como al cuello o los miembros anteriores pueden funcionar como músculos inspiratorios al impulsar las costillas hacia delante, lo que aumenta el diámetro transverso del tórax.  Las costillas están curvadas, de tal manera que la porción media de una de ellas es caudal con respecto a los extremos vertebral y esternal, así como lateral con respecto a dichos extremos.  Esta disposición permite que la rotación de las costillas hacia delante aumente el diámetro transverso, en tanto la rotación hacia atrás, lo reduce.
La espiración es el movimiento durante el cual el aire sale de los pulmones, lo que se logra siempre que se reduce el tamaño de la cavidad torácica.  Esta reducción del volumen es principalmente pasiva, por la tendencia de los elementos elásticos a volver a su tamaño y posición originales.
Así resulta que la elasticidad de los cartílagos costales, tejido pulmonar y pared abdominal tienden a devolver al tórax su tamaño original, más pequeño, casi sin esfuerzo muscular durante la respiración pausada, pero puede existir un considerable esfuerzo muscular durante la respiración forzada.
Los músculos que intervienen en la espiración son: transverso del tórax, retractor costal, serrato dorsal caudal y posiblemente los intercostales.
Cuando se realiza un esfuerzo espiratorio con la glotis (entrada a la laringe) cerrada, ayuda a vaciar el contenido de heces en la defecación, la orina en la micción y el feto en el parto, y se conoce con el nombre de manara de Valsalva.
TIPOS DE RESPIRACIÓN
1.     Costal o torácica: Hay considerable movimiento de las costillas, ocurre siempre que se requiere más entrada de aire a los pulmones que la proporcionada por los movimientos del diafragma.
2.    Abdominal o diafragmática: La contracción del diafragma produce movimiento visible del abdomen, y ocurre durante la respiración ordinaria de reposo.
3.     Eupnea: Respiración tranquila y sosegada, costo-abdominal profunda.
4.     Disnea: Respiración con dificultad.
5.     Apnea: Falta de respiración
6.   Hiperpnea: Aumento de la profundidad, la frecuencia, o ambas, de los movimientos respiratorios.
7.     Polipnea: Respiración rápida y superficial.
INTERCAMBIO DE GASES
El intercambio de gases ocurre en las dos respiraciones, externa e interna, bajo las leyes físicas sobre gases y soluciones (Principio de Avogadro, Ley de Dalton, Ley de Charles, Ley de Boyle y Ley de Henry)  Sin embargo, la presencia de hemoglobina en los eritrocitos incrementa el transporte de oxígeno y la eficacia de los intercambios.
El aire alveolar está separado de la sangre de los capilares pulmonares por una membrana respiratoria que consta de revestimiento endotelial de los capilares, la membrana basal capilar, una delgada capa de líquido intersticial, el epitelio alveolar, una capa de líquido alveolar y finalmente una capa de agente tensioactivo. El aire alveolar tiene presión parcial de oxígeno mucho más elevada y de dióxido de carbono más reducida que la sangre de los capilares pulmonares.  La difusión de dichos gases a través de la citada membrana es tan rápida que el equilibrio se alcanza en menos de un segundo.
Los gases son absorbidos directamente por el plasma sanguíneo, pero sólo una pequeña fracción entra en solución física con él.  La mayor parte del gas (97%) es transportada en combinación con la hemoglobina de los eritrocitos.  El dióxido de carbono es transportado principalmente en forma de ión bicarbonato (HCO3), otra parte en forma de ácido carbónico y el resto como carbamino hemoglobina.
REGULACIÓN DE LA RESPIRACIÓN

Existen quimiorreceptores en los cuerpos carotideos y aórticos, los cuales envían impulsos por los nervios aferentes para  estimular el centro inspiratorio y aumentar  con ellos el ritmo de ventilación de los pulmones. La respiración está principalmente regulada por la concentración de CO2 en la sangre.  Un aumento en su concentración estimula el centro inspiratorio cerebral y se aumenta la velocidad de la respiración. Este efecto también se observa cuando se aumentan los hidrogeniones sanguíneos, con la consecuente acidificación de la sangre. La concentración disminuida de O2 produce un efecto de hipoxia y estimula también el centro inspiratorio.