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jueves, 29 de noviembre de 2012

Consiguen primera imagen de ADN a través de un microscopio electrónico

 
 

Enviado por Gonzonet a través de Google Reader:

 
 

vía ALT1040 de Miguel Jorge el 29/11/12

Un equipo de investigadores ha logrado por primera vez capturar la imagen de ADN, el modelo de la doble hélice de ADN que James Watson y Francis Crick propusieron en 1953. Hilos de ADN bajo una técnica que permitirá en el futuro ver cómo las proteínas, el ARN y otras biomoléculas interactúan con el ADN.

Primera imagen de ADN a través de un microscopio

Y es que la estructura de ADN fue descubierta originalmente usando cristalografía de rayos X. Esto supone rayos X de dispersión de los átomos en matrices cristalizadas de ADN para formar un complejo patrón de puntos sobre una película fotográfica. La interpretación de las imágenes requiere de matemáticas complejas para averiguar lo que la estructura cristalina podría dar lugar en los patrones observados.

Ahora estas nuevas imágenes son mucho más evidentes, ya que se trata de imágenes directas de las cadenas de ADN, aunque vistas con electrones en lugar de fotones de rayos X. ¿Cómo? El truco utilizado por Enzo di Fabricio, investigador principal de la Universidad de Génova, fue enganchar hilos de ADN de una solución diluida y ponerlas sobre silicio nanoscópico.

El equipo desarrolló un modelo de pilares que es extremadamente repelente al gua, lo que provocó que la humedad se evaporara rápidamente dejando atrás las hebras de ADN, las cuales se estiraron y podían observar claramente. Luego, para conseguir imágenes de alta resolución, perforaron agujeros diminutos sobre la base de los pilares de silicio.

Unos resultados que revelaron la rosca espiral de doble hélice del ADN visible. Una técnica que según los científicos, debería ser capaz de ver las moléculas individuales de ADN con más detalle y su interacción con proteínas, ARN y otras biomoléculas.




 
 

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La esperanza de vida en diversos países, en un mapa interactivo

 
 

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vía Microsiervos de alvy@microsiervos.com (Alvy) el 29/11/12

Life-Expentancy

World Life Expectancy Map es un interactivo con los datos sobre esperanza de vida (el número de años que sería «normal» vivir) en los diversos países del mundo. A día de hoy, y según las listas oficiales, la mayor es de 82,7 años en Japón y la menor Mozambique con 39,2.

Alegrémonos que con 81,1 no estamos en España nada mal –probablemente gracias a nuestra estupenda sanidad pública– incluso comparados con Estados Unidos, donde es de solo 78,2.

Los datos varían para hombres y mujeres; por ejemplo las mujeres japonesas suelen vivir hasta los 86 años, mientras que los hombres mozambiqueños solo hasta 38.

Algo que no entendí son los colores del gráfico original; están algo así como… en negativo (?) Los he cambiado para mostrarlos aquí.

(Vía Explore.)

# Enlace Permanente


 
 

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martes, 16 de octubre de 2012

RAMA DE LA BIOLOGIA

 
 

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vía biologia « WordPress.com Tag Feed de aprendiendo100 el 22/06/12

La Anatomia:

La anatomia es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen.

El término designa tanto la estructura en sí de los organismos vivientes, como la rama de la biología que estudia dichas estructuras, que en el caso de la anatomía humana se convierte en una de las llamadas ciencias básicas o "preclínicas" de la Medicina.
Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los organismos vivos, la comprensión de esta arquitectura implica en la actualidad un maridaje con la función, por lo que se funde en ocasiones con la fisiología (en lo que se denomina anatomía funcional) y forma parte de un grupo de ciencias básicas llamadas "ciencias morfológicas" (Biología del desarrollo, Histología y Antropología), que completan su área de conocimiento con una visión dinámica y pragmática.
Al científico que cultiva esta ciencia se le denomina anatomista (aunque el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española también acepta el término anatómico)


 
 

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viernes, 12 de octubre de 2012

LA BIOLOGIA

 
 

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vía biologia « WordPress.com Tag Feed de aprendiendo100 el 19/06/12

La Biología:

La biología (del griego «βίος» bíos, vida, y «-λογία» -logía, tratado, estudio, ciencia) es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de ésta.

La biología es una disciplina científica que abarca un amplio espectro de campos de estudio que, a menudo, se tratan como disciplinas independientes. Todas ellas juntas, estudian la vida en un amplio rango de escalas. La vida se estudia a escala atómica y molecular en biología molecular, en bioquímica y en genética molecular.

La Biología


 
 

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lunes, 17 de septiembre de 2012

Práctica No 1 Microscopio

 
 

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vía Blog de Biología de Ramón Aragón el 17/09/12

Imagen tomada de Sotck.xchng
La práctica No 1 corresponde al uso y partes del microscopio, recuerden que hay que entregar reporte en LiveBinder y subirlo a su blog.
Los puntos relevantes que deben de destacar son:

  • Usos y partes del microscopio óptico y del estereoscopio digital y...
  • Observaciones realizadas en ambos microscopios.

A continuación dos enlaces donde encontrarás información interesante sobre le tema:

Blog de Biología

Tipos de Microscopios

Además de los dos microscopios, antes mencionados, ¿Qué otro equipo usaron para hacer observaciones?



"Cuando el último vegetal se seque, cuando el último animal muera, quizá el hombre entienda que el dinero no se come

 
 

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miércoles, 29 de agosto de 2012

¿Qué es la vida?

 
 

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vía Blog de Biología de Ramón Aragón el 15/08/12

Eduardo Punset, excelente, divulgador de la ciencia español, conductor del programa REDES, nos da su explicación a una pregunta que todavía no tiene respuesta desde la ciencia.

Redes - Pregúntale a Punset - ¿Qué es la vida para tí?
Ver vídeoRedes - Pregúntale a Punset - ¿Qué es la vida para tí?

Después de haber visto el video, reflexiona sobre TU idea de ¿Qué es la vida para ti? claro, desde el punto de vista científico.


"Cuando el último vegetal se seque, cuando el último animal muera, quizá el hombre entienda que el dinero no se come

 
 

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viernes, 29 de junio de 2012

Que es el Suelo

 
 

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El suelo es de vital importancia para todos los seres vivos de este planeta, sirve como medio de crecimiento para diversos organismos, mantiene complejas interacciones dinámicas con la atmósfera y los estratos que se encuentran por debajo de el, el suelo permite el mantenimiento de los servicios ambientales de los ecosistemas, además influye en el clima y el ciclo hidrológico de tal manera que junto con el clima, determina de manera importante la distribución de los ecosistemas y de muchos de los recursos naturales en determinada región o territorio.

El suelo es tan importante como el aire, el agua o los arboles por mencionar algunos ejemplos. Es la capa superficial de material mineral no consolidado que cubre las zonas terrestres.

Dependiendo de la calidad del suelo puede o no sostener la productividad vegetal y animal, también ayudan a mantener o mejorar la calidad del aire y del agua. El Suelo es considerado No Renovable, ya que en promedio tarda en formarse de 100 a 400 años por centímetro de cubierta fértil a través de la interacción con el clima, la topografía, los animales, etc.

Como mencionamos en un principio, es uno de los recursos naturales mas importantes, sus condiciones dependen del buen estado de habitad naturales, de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y urbanas. La manera en que se le da uso al suelo tiene importantes implicaciones sociales, económicas y ecológicas.


 
 

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miércoles, 6 de junio de 2012

videos de apoyo sobre el uso correcto y las partes del Microscopio

 
 

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vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 2/06/12

El Microscopio óptico, componentes enfoque y cuidado


Partes del microscopio y su Función 


Partes del microscopio





 
 

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lunes, 28 de mayo de 2012

Nombres Botánicos

 
 

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vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 25/05/12

 Nombres Botánicos ( principios de taxonomía )


Contenidos:

Sistemática: diversidad vegetal. 
Taxonomía y clasificación jerárquica.
Categorías taxonómicas. 
Nomenclatura Botánica ( plantas silvestres y cultivares )



Documento para ver online

taxonomia

Morfología de partes vegetativas

Morfologia Vegetal
Hojas: Tipos según limbo, disposición, margen, ápice, base, simetría
Tallos. Tipos según, contextura, marcas, forma
Estructuras especiales;  nudos, estipulas, lenticelas
Secreción; tipos segun, consistencia, color




 
 

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Niveles de Organización Vegetal ( Lectura )

 
 

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vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 27/05/12

Contenidos 



NIVELES DE ORGANZACIÓN VEGETAL
  • Niveles de organización morfológica
  • Niveles de organización anatómica
  • Quimica de la Vida
  • Citologia Vegetal
  • Componentes celulares
  • Membrana
  • Pared
  • Estructuras citoplasmáticas
  • Histología Vegetal
  • Tejidos Embrionarios y meristemos
  • Tejidos de protección
  • Parénquima
  • Tejidos Vasculares
  • Tejidos de Sostén
  • ORGANOGRAFÍA VEGETAL
  • La hoja
  • La Flor
  • El Fruto

Referencia

Achá-Cordero, D. Fontúrbel-Rada, F, Mondaca_Gutiérrez D, Zambrana-Flores I. 1999.  Introducción a la Botánica.  Manual universitario. La Paz, Bolivia.  pp: 23-40


 
 

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lunes, 7 de mayo de 2012

Sitios de apoyo para el tema de Genética Meneliana

 
 

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viernes, 27 de abril de 2012

El fascinante mundo del ADN

 
 

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vía La Brujula Verde de Jorge Alvarez el 25/04/12

Hace 9 años que el 25 de abril fue declarado Día del ADN en homenaje a la jornada de 1953 en que James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura tridimensional (la famosa doble hélice) del ácido desoxirrebonucleico, que tal es el significado de esas siglas. Un hito más en un largo camino iniciado por Gregory Mendel, formulador de la genética, y continuado en tiempos recientes con el desciframiento del código genético, la clonación de la oveja Dolly y… quién sabe cuáles serán los próximos pasos.

Aunque es difícil explicarlo en tan poco espacio, vamos a intentarlo. El cuerpo humano está compuesto por 10 billones de células, cada una con un núcleo (salvo los hematíes) donde se almacena la información genética que garantiza su reproducción. En el núcleo hay 46 cromosomas agrupados en 23 pares. Éstos, a su vez, se componen de 2 filamentos entrelazados helicoidalmente formando una especie de escalera en la que los bastidores son larguísimos polímeros (azúcar y fosfatos), mientras que los peldaños están formados por 4 tipos de unidades, las bases nucleótidas o nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Se las conoce abreviadamente por sus iniciales A, C, G, T y se agrupan de 2 en 2 (AT, GC, etc) a través de enlaces de oxígeno.

Esto es lo que se llama cadena de ADN, que mide unos 149 millones de kilómetros: si se desplegara, cubriría la distancia de ida y vuelta al sol más de 600 veces. Las distintas moléculas de ADN se diferencian entre sí por la secuencia en que se colocan los nucleótidos: cada serie de 3 forma uno de los 20 tipos de aminoácidos y éstos se ordenan en moléculas de varias centenares, originando proteínas.

Para conseguir una determinada proteína es preciso que el núcleo celular sintetice el ARN (ácido ribonucleico), llamado ADN mensajero porque es el que transmite la información genética del ADN a los ribosomas. En ellos, otro ARN llamado de transferencia se disgrega al salir, permitiendo que los aminoácidos se unan como las cuentas de un collar y formen una especie de cadena. La función final de la célula depende del tipo de proteína que las bases hayan formado: una combinación concreta -y hay muchísimas- puede indicar a la célula que fabrique un anticuerpo contra una infección, por ejemplo.

Cuando la célula se divide para reproducirse, el genoma se duplica en el núcleo, durante lo cual el ADN se desenrrolla y una enzima llamada polimerasa rompe las uniones entre los pares de bases, permitiendo que las hebras de la espiral se separen. Cada hebra dirige entonces una síntesis de una nueva hebra complementaria con nucleótidos libres coincidentes con los complementarios; así, cada célula hija recibe una hebra vieja y otra nueva.

En el caso de las células sexuales no hay 46 cromosomas sino la mitad, 22 de ellos autosómicos y otro sexual, X o Y. Durante la fecundación del óvulo, que tiene siempre un cromosoma X, recibe del espermatozoide un cromosoma que puede ser X o Y. En el primer caso se juntarán 2 X dando lugar a una hembra; en el segundo XY, produciendo un macho. A veces se producen errores (uno cada mil millones de pares de bases) durante la división celular: un filamento puede insertar una secuencia nueva en un nucleótido equivocado, dando lugar a una mutación. Como las mutaciones son hereditarias resultan fundamentales para la evolución biológica, con lo que la Genética completa al evolucionismo darwinista.

Sin embargo, sólo un 10% del genoma incluye la secuencia de codificación de los genes. Existen muchas secuencias sin función ni codificación cuya utilidad, hoy por hoy, se desconoce. Así que aún hay campo para investigar.

El fascinante mundo del ADN se publicó originalmente en La Brujula Verde.


 
 

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martes, 24 de abril de 2012

Avistan por Primera Vez a una Orca Blanca Adulta

 
 

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Ayer Lunes 23 de Abril, científicos rusos vieron por primera vez una orca blanca adulta en las costas de Kamchatka, Rusia, la especie también es conocida como la ballena asesina.

Erich Hoyt científico ruso, dijo en una entrevista a la BBC, que vieron a la ballena durante la expedición llamada "Proyecto orca para el extremo este de Rusia", comentó que ya habían visto antes orcas blancas en Rusia y otras en China pero eran muy jóvenes, es la primera vez que se ve una orca blanca adulta, los científicos creen que podría tener aproximadamente 16 años y la bautizaron Iceberg.

Esta especie de ballenas alcanzan la madurez a los 15 años, los machos pueden llegar a vivir hasta 60 años, pero el promedio es de 30, calcularon la edad de Iceberg por el tamaño de su aleta dorsal, que mide unos dos metros pero creen que podría tener unos cuantos años mas.

Cuando pudieron ver a la ballena y fotografiarla se encontraba nadando en familia, así que al parecer vive en sociedad, este tipo de ballenas que se alimentan de peces viven con su madre toda la vida, así que es posible que esta viajara con su madre también. Lo que se desconoce es la razón por la que esta ballena tiene una pigmentación diferente.

Los científicos también aseguran que será muy difícil saber el porqué de su pigmentación, ya que tendrían que tomar muestras y prefieren no alertar al animal.

Fuente: BBC


 
 

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lunes, 9 de abril de 2012

Material Apoyo Meiosis

 
 

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vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 9/04/12

Material Resumen Meiosis



Sitios interesantes para visitar

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina
Sitio WEB de Julián José Martínez Bañuelos, biólogo y profesor del IES Atenea de Alcalá de Henares
Facultad de Ciencias de la UNAM

Meiosis y Reproducción Sexual
Blog de MINERVA ABIGAIL DZUL GALAN
McGraw Hill


Documentos para revisar
Guía de estudio. " Meiosis
Colegio San Luis de Alba, Chile
Profesor Francisco DiStefano, Escuela de Biología Universidad de Costa Rica


La Meiosis
Material Profesor Carlos Navarro López, Universidad de Valencia

Videos

Meiosis


Meiosis


Cómo funciona la Meiosis ( Inglés )


 
 

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Mutaciones Cromosómicas

 
 

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vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 9/04/12



Sitios para visitar

Mutaciones Cromosómicas

La Mutación
Universidad Complutense de Madrid


Tipos de Mutaciones Cromosómicas
Blog de Marimarus

Mutaciones Cromosómicas numericas
Universidad de Navarra

Mutaciones
Libro On Line de Genética ( Librogen: el modo más simple para introducirse en el mundo de la genética )


Mutaciones ( Concepto y Clases )
WEB de Biología y Geología

Alteraciones Cromosómicas
Blog: Desde Mendel hasta las moléculas

Mutaciones Cromosómicas Parte 1
Mutaciones Cromosómicas Parte 2
Blog: El universo bajo el microscopio

Mutaciones Cromosómicas
Blog: Los Herederos de Mendel

Videos

Enfermedades por alteraciones cromosómicas estructurales ( 47 minutos )


Anormalidades Cromosómicas ( 41 minutos )


Genética Clínica


 
 

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Invertebrados Fósiles

 
 

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vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 5/04/12

Los fósiles son huellas o restos de organismo de épocas pasadas, muertos, incrustadoso encontrados en las rocas de la corteza terrestre. Estos fósiles indican como eran la vida y el ambiente en el que existieron estos organismos. Gracias al estudio de losfósiles se puede entender como ha ocurrido la evolución y el desarrollo de cada grupo de animales o plantas quehubo en la tierra en épocas pasadas.



Los fósiles más reconocidoso abundantes son los de los invertebrados; desde los microscópicos hastalos cefalópodos con conchas espiraladas de 2m diámetro.  El estudio de los fósiles empezó en el siglo XIX, laciencia que estudia los fósiles es la Paleontología.


Los primeros grupos de invertebrados fósiles datan de hace unos 570 millones deaños, hacia el inicio del periodo Cámbrico.


Grupos principales

Esponjas ( Phylum Porifera )

 espículas fosilizadas encontradas en Utah

Se conocen fósiles de esponjas desde el Neoproterozoico (Precámbrico superior). La evidencia más antigua de un cuerpo fosilizado, 70 millones de años más viejo que los animales con concha que tenían el récord hasta ahora: un Namacalathus, que vivió hace unos 550 millones de años y fue descubierto en 2000 por John Grotzinger, del Instituto de Tecnología de Massachusetts; y la Cloudina, cuyo primer ejemplar se encontró en 1972 en Suráfrica.  Previamente, las esponjas más antiguas conocidas eran de hace 520 millones de años, en el Cámbrico.


Namacalathus

Sobre todo en los del Jurásico superior y Cretácico pueden encontrarse fosilizados diversos grupos de esponjas, sobre todo de estructura silícea.

Corales ( Phylum Cnidaria )

Los corales son un conjunto importante de organismos fosilizados; sepueden dividir en 3 grupos: 2 ya extintos.

Corales Rugosos ( Tetracoralla )

Tenían el esqueleto de este tipo rugoso. Pertenecen a la clase Anthozoa, estaban formados por un tipode pólipo, pero con el cuerpo protegido por una concha áspera. Se denominan a menudo corales cuerno porque presentan una única cámara con forma de cuerno con una pared arrugada o rugosa. Existieron desde el periodo Ordoviciense hasta la mitad del  periodoCarbonífero. 

 Coral rugoso del Ordovicico

Corales Tabulados  ( Tabulata )

Eran corales coloniales formados por gran número de pequeño pólipos, formando colonias de células hexagonales (coralitas) definidas por un esqueleto de calcita y similares en apariencia a un panal. Existieron desde el Ordoviciense medio, hasta en el periodo Pérmico;Mayor éxito en los periodos Silúrico y Devónico. Fueron característicos de las aguas poco profundas. Se conoocen alrededor de 290 especies, algunos géneros del registro fósil son Chaetetes, Sarcinula, Heliolites, Favosites, Pleurodictyum.

 Heliolites

Corales Pétreos ( Hexacorallios, antes Scleractinia )

Son organismos formadores de los arrecifes actuales. Aparecieron enla mitad del periodo Triásico.

 Astrocoenia coral fosil del mediterráneo

Los moluscos fósiles
 
Es un grupo muy amplio estos seres viven desde el periodo Cámbrico.En este grupo incluye a los cefalópodos (pulpos, calamares); ostras,almejas, caracoles entre otras especies de más.   El modelo primitivo de la concha en los primeros cefalópodos era recta y cónica,evolucionando luego hacia formas cerradas y espirales. 


Los Ammonites ( Ammonoidea )

Eran organismos con concha modificada.  La concha estaba compuesta por aragonito, era de forma planiespiralada y con una ornamentación muy marcada por costillas bien definidas. La concha se divide en el fragmocono, ( parte tabicada de la concha donde se almacenan los gases que controlan la flotación ) y la cámara interior, que es donde se alojaban las partes blandas.  Existieron en los mares desde el Devónico hasta el Cretácico.


Promicroceras tenia costillasen la concha, Douvilleiceras tenia tubérculos en la concha, Harpocerastenia una quilla en la concha, Hildoceras tenia surcos longitudinales enla concha. La abertura en Kosmoceras esta protegida por un par de pequeñasexpansiones.  

Los Belemnites ( Belemnoidea )

Eran organismos con un parentesco a los ammonites, pero con forma deun calamar, su concha era tubular aguda.  El cuerpo de los belemnites tenía forma de torpedo con una cabeza grande y brazos fuertes con estructuras tipo gancho para sujetar a sus presas. Los belemnites se movían por propulsión a chorro y podían lanzanzar tinta.

Orthoceras

La concha de los belemnites consta de tres partes:
  • Rostro. De forma alargada y cilíndrica. Con frecuencia muestra hendiduras longitudinales que debieran ser señales de aletas que servirían al animal para estabilizarse. El rostro es la parte que generalmente encontramos fosilizada.
  • Fragmocono. Es la concha propiamente dicha. De forma cónica, está formado por cámaras separadas.
  • Prostaco. Es una prolongación dorsal del fragmocono y que muy raramente se conserva fosilizado debido a su fragilidad.



Los Graptolites ( Graptolithina )

Fueron organismos hemicordados coloniales flotantes que abundaron en los mares delos periodos Ordoviciense y Silúrico. El tamaño máximoera 10cm de longitud, la colonia sé formada por un individuo llamadozooide por reproducción sexual. Los demás se daban por gemaciónconsecutiva, dando la característica de la especie.  Poseían un esqueleto quitinoso. El zooide se alojaba en una teca.Cada zooide tenia un órgano plumoso ( lofóforo ) especializado enla alimentación.

 fósil de un graptolitedel Ordoviciense

Son conocidos principalmente del Cámbrico Superior al Carbonífero Inferior. Sin embargo hay fósiles más antiguos, como Chaunograptus, se conoce desde el Cámbrico Medio.  Una glaciación en todo el mundo al final del Ordovícico eliminó la mayoría de las especies de graptolites que vivían entonces; las especies presentes durante el período Silúrico fueron el resultado de la diversificación de sólo una o dos especies que sobrevivieron a la glaciación del Ordovícico

Phyllugraptus

Artrópodos
 
Los fósiles de artrópodos se encuentran desde el inicio del periodo Cámbrico.  Los grupos se diferencian por la estructura de los apéndicesarticulados y el esqueleto de quitina. 


Los Insectos ( Hexapoda )
 
Aparecieron en el periodo Devónico y duraron hasta elperiodo Carbonífero.Estos insectos eran gigantescos; había una libélula llamadaMeganeura del tamaño de un loro, otros insectos insólitoseran otra libélula llamada Stenodctia y una enormecucaracha llamada Aphthoroblattina



Los Euriptéridos ( Eurypterida o Gigantostraca )
 
Eran un tipo de artrópdos similares a escorpiones gigantes de mar de los periodosSilúrico y Devónico. algunos tenían pinzas y median hasta 3 metros de longitud. Algunos géneros importantes son Stylonurus, Eurypterusy Eusarcus 

 Eurypterus

 Los primeros euriptéridos eran marinos, pero parece que la prosperidad posterior del grupo se produjo en ambientes continentales de aguas someras, como marismas y estuarios, muy abundantes precisamente en el Carbonífero. Hay indicios de que muchos llevaron una existencia anfibia, desplazándose por tierra firme como ahora lo hacen muchas especies de cangrejos.



Los Trilobites ( Trilobita )
 
Eran animales marinos generalmente, poco especializados, con un cuerpodividido en numerosos segmentos iguales, aparecen en el periodo Ordoviciensey dominaron la era Paleozoica inferior, desaparecen en el periodo Pérmico.  



Durante el Ordovícico alcanzaron su máxima diversidad y ocuparon casi todos los nichos ecológicos marinos. A partir del Silúrico presentaron pocos cambios, hasta que en las crisis del Devónico medio y superior sufrieron una importante reducción, extinguiéndose todos los órdenes excepto Proetida. Durante el Carbonífero los representantes del grupo son escasos y restringidos a ambientes de arrecife. Los últimos trilobites, ya sólo habitantes de aguas someras, desaparecieron durante la crisis del límite Permo-Triásico (hace unos 250 millones de años).

Estructura
 
Tenían una estructura parecida a la cochinilla humedad, el cuerpoera de esqueleto quitinoso y la cabeza se dividía en: órganossensoriales y la glabela (giba que albergaba él estomago); el tóraxera una región de patas y poseían el pigidio o un escudocaudal.Cada apéndice tenia un órgano articulado para caminar,otro para nadar y para respirar, y una especie de remo que barríalas partículas alimenticias y las dirigía hacia la boca.
 

Adaptaciones
 
El medio ambiente fue muy diverso: Trimerus era un excavador,Ampyx era un nadador ligero y Encinurus vivíaen el fondo y eran de movimientos lentos.

 Trimerus,Ampyx y Encinurus

Yacimientos fósiles importantes 

Yacimiento de Ediacara

El Período Ediacárico, llamado así por las colinas de Ediacara, en Australia del Sur, se extiende de 630 a 542 millones de años atrás. El Período Cámbrico, marcado por una rápida diversificación de las formas de vida en la Tierra, así como el surgimiento de organismos mineralizados, ocurrió de entre 542 a 488 millones de años atrás. 

Esta es la primera evidencia fósil que se conoce de organismos pluricelulares con tejidos diferenciados. Tras su descubrimiento se han encontrado fósiles similares en todo el mundo. En este yacimiento se ha encontrado una gran variedad huellas y moldes de partes blandas de diversos seres vivos, algo que no suele ocurrir frecuentemente, dada la dificultad que tienen estas partes para fosilizar. Pueden llegan a medir más de un metro en algunas ocasiones. Lo más sorprendente de esta "primera fauna" es la gran diferencia que presentan con la morfología de animales posteriores: abundan las formas planas con simetrías radiales o espirales de tres o cinco radios; y los organismos con simetría bilateral (los más abundantes en épocas posteriores) escasean. 

Esto ha llevado a proponer que Ediacara fue un "experimento evolutivo fallido"; un momento en el que aparecieron gran cantidad de novedades evolutivas (sobre todo morfológicas) que no tuvieron éxito al adaptarse al medio. Esto queda demostrado por la dificultad de encontrar seres vivos similares en fósiles de épocas posteriores.

yacimiento de Burgess Shale

En ese emplazamiento de las Rocosas canadienses aparecieron las mejores pruebas " la gran explosión de vida del periodo cámbrico " (que empezó 525 millones de años atrás).  Un aspecto especial en el conjunto de restos encontrados en las lutitas de Burgess, es la presencia de criaturas que no pertecen a ningún phylum conocido.


Biota de Burgess Shale: Vanuxia (1), Choia (2), Pirania (3); Nisusia (4); Burgessochaeta (5); Ottia (6), Louisella (7); Olenoides (8); Sidneyia (9), Leanchoilia (10), Marella (11), Canadaspis (12), Molaria (13), Burgessia (14), Yohoia (15), Waptia (16), Aysheaia (17); Scenella (18); Echmatocrinus (19); Pikaia (20); Haplophrentis (21), Opabina (22), Dinomischus (23), Wiwaxia (24), Laggania cambria (25).

Fósilesde Costa Rica

Los fósiles más antiguos en Costa Rica datan del JurasicoMedio ósea hace unos 180millones de años, eran organismosunicelulares heterótrofos, que vivieron en mar profundo. Luego se encontró una diversidad de organismo tales como:radiolarios, foraminíferos, esponjas, corales, briosos, braquiópodos,moluscos, artrópodos, equinodermo.  En Costa Rica se encuentran formaciones de restos de fósilesde invertebrados. Se encuentran en el Valle Central, con los yacimientosde Patarrá (Formación San Miguel, con moluscos, artrópodos,equinodermos, y esponjas), Higuito (Formación Coris, principalmenterestos de moluscos), Turrúcares (Formación Turrúcares,con erizos, moluscos, corales), Brasil de Santa Ana y alrededores (FormaciónPacacua y Peña Negra, con Moluscos y equinodermos); en Limón(Formación Río Banano, con una fauna de moluscos muy diversa,además de corales, artrópodos, incofóslies, briozoos ); en Guanacaste (Formación Montezuma con gran diversidad demoluscos). Estas faunas, además son destacables por su buena conservaciónpor lo que presentan, en muchos casos, esqueletos completos y a veces hastarestos de su coloración original.


Para leer más 






Videos

Burgess Shale Animation 


La historia de la tierra 12 Explosión Cámbrica Esquisto Burgess 


The Cambrian Explosion 


 
 

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