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Endopterygota

Endopterygota

Superorden Endopterygota
]
Clasificación científica
Dominio:Eukaryota
Reino:Animalia
Subreino:Metazoa
Filo:Arthropoda
Subfilo:Hexapoda
Clase:Insecta
Subclase:Pterygota
Infraclase:Neoptera
Superorden:Endopterygota
Órdenes de Endopterygota
Coleoptera
Diptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Mecoptera
Megaloptera
Miomoptera
Neuroptera
Raphidioptera
Siphonaptera
Trichoptera
El superorden Endopterygota incluye a todos los insectos con metamorfosis (biología) completa. Sin duda agrupa a los ordenes con mayor número de especies como son Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Mecoptera, Megaloptera, Miomoptera, Neuroptera, Raphidioptera, Siphonaptera y Trichoptera.

Clasificación científica

La clasificación científica se refiere a la forma en que los biólogos agrupan y categorizan especies extintas y vivas de organismos. La clasificación moderna tiene sus raíces en el sistema de Carlos Linneo, que agrupó cada especie según sus características físicas compartidas. Linneo propuso asignar un nombre para cada especie compuesto de dos palabras, la primera es el nombre del género, y la combinación de ambas designa a la especie. Los taxones (grupos de la clasificación) están sujetos a una permanente revisión para mejorar la consistencia con el principio de la descendencia común, que desde Charles Darwin es la base del agrupamiento. La sistemática molecular, que utiliza análisis de ADN genómico, ha conducido a muchas modificaciones recientes y lo seguirá haciendo. Un ejemplo de la renovación de la clasificación lo tenemos en el nivel más básico. Se venía reconociendo la existencia de cinco reinos, uno procariótico (Monera), y cuatro eucarióticos (Protista, Fungi, Animalia y Plantae). Ahora se distinguen tres dominios, dos procarióticos (Bacteria y Archaea) y uno eucariótico (Eukarya), dividido este a su vez en los cuatro reinos arriba enumerados. La clasificación científica es una de las tareas de la biología sistemática y, más en particular, de la taxonomía biológica. Categoría:Biología sistemática ja:生物の分類

Eukaryota

Se denomina eucariotas a las células que tienen su material hereditario fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular. :La alternativa a la organización eucariótica de la célula la ofrece la llamada célula procariota. En éstas células el material hereditario aparece más o menos disperso en el citoplasma. Las células eucariotas no cuentan con un compartimento alrededor de la membrana plasmática, como el que tienen las células procariotas. A los organismos formados por células eucariotas se les denomina eucariontes.

Organización

A diferencia de las células procariotas, las eucariotas presentan un citoplasma muy compartimentado, con orgánulos separados o interconectados, limitados por membranas biológicas que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática. El núcleo es solamente el más notable y característico de los compartimentos en que se divide el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula. En el protoplasma distinguimos tres componentes principales, a saber, la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma, constituido por todo lo demás. Las células eucariotas están dotadas de un citoesqueleto complejo, muy estructurado y dinámico, formado por microtúbulos y diversos filamentos proteicos. Además puede haber pared celular, que es lo típico de plantas, hongos y protistas pluricelulares, o algún otro tipo de recubrimiento externo al protoplasma.

Fisiología

Las células eucariotas contienen en principio mitocondrias, orgánulos derivados por endosimbiosis de ciertas bacterias, lo que les dota de la capacidad de desarrollar un metabolismo aerobio. Sin embargo en algunos eucariontes del reino protistas las mitocondrias han desaparecido secundariamente en el curso de la evolución, en general derivando a otros orgánulos, como los hidrogenosomas. Algunos eucariontes realizan la fotosíntesis, gracias a la presencia en su citoplasma de orgánulos llamados plastos, los cuales derivan por endosimbiosis de bacterias del grupo denominado cianobacterias (algas azules). Aunque demuestran una diversidad increíble en su forma, comparten las características fundamentales de su organización celular, arriba resumidas, y una gran homogeneidad en lo relativo a su bioquímica (composición), y metabolismo, que contrasta con la inmensa heterogeneidad que en este terreno presentan los procariontes (bacteria, en sentido amplio).

Organismos eucariontes

Los organismos eucariontes forman el dominio Eukarya que incluye a los organismos más conocidos, repartidos en cuatro reinos: Animalia (animales), Plantae (plantas), Fungi (hongos) y Protista. Incluyen a la gran mayoría de los organismos extintos morfológicamente reconocibles que estudian los paleontólogos. Los ejemplos de la disparidad eucariótica van desde un dinoflagelado (un protista unicelular fotosintetizador), un árbol como la sequoia, un calamar, o un racimo de setas (órganos reproductivos de hongos), cada uno con células distintas y, en el caso de los pluricelulares, a menudo muy variadas. ----

Véase también


- Eukarya
- Orgánulo
- Endosimbiosis categoría:Biología categoría:Célula ja:真核生物 ko:진핵생물 th:ยูแคริโอต

Reino (biología)

En biología, reino es cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres naturales, por razón de sus caracteres comunes. La primera organización en Reinos se debe a Aristóteles, que diferencia todas las entidades de la naturaleza en los conocidos reinos animal, vegetal y mineral. En la actualidad, casi todas las clasificaciones dejan a un lado a los minerales, lo que, en lugar de simplificar la taxonomía de los entes naturales, lo único que consigue es dejar a los virus en tierra de nadie, pues no pueden considerarse estrictamente un ser vivo, a pesar de que «paradójicamente, todo el mundo quiere matarlos» (James Trefil, 1001 cosas que todo el mundo debería saber sobre ciencia). Por tanto, la primera subdivisión de los entes de la naturaleza debe distinguir entre seres vivos, virus y minerales. En biología, la clasificación en reinos se limita a los seres vivos. Una comparación de los sistemas de clasificación en reinos biológicos más notables:
Haeckel (1894)
Tres reinos
Whittaker (1959)¹
Cinco reinos
Woese (1977)
Seis reinos
Woese (1990)
Tres dominios
Protista Monera Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Protista Protista Eukarya
Plantae Fungi Fungi
Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia
Debido a la tantísima variedad de la vida se han establecido numerosos niveles de clasificación denominados taxones. El nivel de Reino era hasta hace poco el nivel superior de la clasificación biológica. En las clasificaciones modernas el nivel superior es el Dominio. Cada uno de los Dominios se subdivide en Reinos, los Reinos a su vez pueden organizarse en Subreinos, etc. Los niveles superiores de la clasificación biológica se muestran a continuación (de general a concreto, los niveles obligatorios se han marcado con fondo rosa):
Dominio
Reino
[Subreino]
[Superfilo]
Filo
Las diferencias más fundamentales de los seres vivos se dan nivel molecular (estructura de los lípidos, proteínas y genoma) y permiten distinguir los dominios Archaea, Bacteria y Eukarya (desde este punto de vista, una planta y un animal son más parecidos entre sí que una archaea y una bacteria). Los dominios Archaea y Bacteria incluyen sólo organismos unicelulares procariontes (organismos con células sin núcleo). El dominio Eukarya incluye todas las eucariotas (organismos con células con núcleo) y comprende numerosos reinos, entre los cuales se encuentran los protozoos (clasificados en varios reinos), plantas, hongos y animales. A continuación se muestra la clasificación en reinos de los seres vivos según los últimos datos moleculares. Los virus se clasifican aparte.
DominiosReinos
Bacteria Proteobacterias beta
Proteobacterias gamma
Proteobacterias delta
Proteobacterias epsilon
Planctomices y Chlamydiae
Spirochaetes
Bacteroides y Flavobacterias
Bacterias verdes del azufre
Bacterias Gram-positivas con G-C alto
Bacterias Gram-positivas con G-C bajo
Cianobacterias y cloroplastos
Bacterias verdes no del azufre
Thermotogales
Hydrogenobacter/Aquifex
Archaea Euryarchaeota
Crenarchaeota
Koryarchaeota
Eukarya Diplomónadas
Microsporidia
Parabasálidos
Mixomycota
Euglenozoos
Naegleria
Entamoeba
Acrasiomycota
Rhodophyta
Ciliados
Dinoflagelata
Apicomplexa
Laberintúlidos
Oomicota
Xantophyta
Chrysophyta
Phaeophyta
Diatomeas
Plantae
Fungi
Animalia
Categoría:Biología

Animal

Véase el texto. En la clasificación científica de los seres vivos se llama animal a cada uno de los miembros de un grupo de eucariontes, pluricelulares y heterótrofos (Reino Animalia o Animalionte) estrechamente emparentado con los hongos y las plantas. Para adscribir una especie al reino Animalia, como para cualquier otro grupo, hay que basarse en datos, generalmente genéticos o citológicos (celulares), que demuestren el parentesco evolutivo con el resto de los miembros. La movilidad es la característica más llamativa de los miembros del reino Animalia, pero no es exclusiva del grupo, lo que da lugar a que sean designados a menudo como animales ciertos organismos que pertenecen al reino Protista (Ver protozoo). Muchas personas siguen usando animal contraponiéndolo al término humano, pero se ha de tener en cuenta que desde un punto de vista científico el ser humano es una especie más del reino Animalia.

Estructura

En el siguiente esquema, se muestran las características comunes a todos los animales:
- Organización celular: Eucarionte y pluricelular.
- Nutrición: Heterótrofa por ingestión.
- Metabolismo: Aerobio (consumen oxígeno).
- Reproducción: Sexual, con gametos y zigotos (ciclo haplo-diploide).
- Desarrollo: Mediante un embrión.
- Tipo de vida: Pluricelulares, con tejidos y normalmente móviles.
- Estructura y funciones: Tejidos celulares muy diferenciados. Sin pared celular. Algunos, con quitina. Fagocitosis, en formas basales. Ingestión con fagocitosis ulterior o absorción en formas derivadas ("más evolucionadas"),... Con pocas excepciones, más notables en las esponjas (filo Porifera), los animales tienen cuerpos diferenciados en tejidos separados. Estos incluyen músculos, que pueden contraerse para controlar el movimiento, y un sistema nervioso, que envía y procesa señales. Suele haber también una cámara digestiva interna, con una o dos aberturas. Los animales con este tipo de organización son conocidos como metazoos o eumetazoos cuando el primer término se emplea para denominar a los animales en general. Todos los animales tienen células eucariontes, rodeadas de una matriz extracelular característica compuesta de colágeno y glicoproteínas elásticas. Ésta debe calcificarse para formar estructuras como conchas, huesos y espículas. Durante el desarrollo forma un armazón relativamente flexible por el que las células se pueden mover y reorganizarse, haciendo posibles estructuras más complejas. Esto contrasta con otros organismos multicelulares como las plantas y los hongos, cuyas células permanecen el sitio mediante paredes celulares, que desarrollan un crecimiento progresivo.

Reproducción y desarrollo

Casi todos los animales experimentan algún tipo de reproducción sexual. Los adultos son diploides u ocasionalmente poliploides. Tienen unas cuantas células reproductivas especializadas que mediante meiosis producen óvulos o espermatozoides. Éstos se funden para formar un cigoto que se desarrolla en nuevos individuos. Muchos animales pueden reproducirse asexualmente. Esto tiene lugar a través de la partenogénesis por ejemplo, donde se producen huevos sin apareamiento, o en algunos casos, mediante la fragmentación. Un cigoto se desarrolla inicialmente en una esfera hueca, llamada blástula, que experimenta un reordenamiento y una diferenciación. En las esponjas, la blástula nada a un nuevo lugar y se desarrolla en una nueva esponja. En otros muchos grupos, la blástula sufre un reordenamiento mucho más complejo. Primero se invagina para formar una gástrula con una cámara digestiva y dos hojas embrionarias separadas: un ectodermo externo y un endodermo interno. En muchos casos también se desarrolla un mesodermo entre ambos. Estas capas embrionarias se diferencian entonces para formar tejidos y órganos.

Origen y documentación fósil

Se considera generalmente que los animales han evolucionado de protozoos flagelados. Sus parientes vivos más cercanos son los coanoflagelados, flagelados con la misma estructura que cierto tipo de células de las esponjas. Estudios moleculares los sitúan en el supergrupo de los opistocontos, que también incluye a los hongos y a pequeños protistas parasitarios emparentados con estos últimos. El nombre viene de la localización trasera del flagelo en las células móviles, como en muchos espermatozoides animales, mientras que otros eucariontes tienden a tener flagelos delanteros (acrocontos). Los primeros fósiles de zorras que podrían representar animales aparecen hacia el final del Precámbrico, hace alrededor de 600 millones de años, y se les conoce como vendobiontes. Sin embargo, son muy difíciles de relacionar con los fósiles posteriores. Algunos de estos organismos podrían ser los precursores de los filos modernos, pero también podrían ser grupos separados, y es posible que no fueran realmente animales en sentido estricto. Aparte de ellos, muchos filos conocidos de animales hicieron una aparición más o menos simultánea durante el período Cámbrico, hace cerca de 570 millones de años. Todavía se dicute si este evento, llamado explosión cámbrica, representa una rápida divergencia entre diferentes grupos o un cambio de condiciones que facilitó la fosilización, aunque la comparación de los genes de los grupos animales favorece a la primera idea.

Árbol filogenético

,___________________________________________________ Choanoflagellata | __| ,_________________________________ Porifera | | |___ Metazoa _____| ,_____________________________ Placozoa | | |___| ,_________ Cnidaria | | |___ Eumetazoa _____|_________ Ctenophora | |_________ Bilateria

Filos


- Subreino Parazoa :Porifera (esponjas)
- Subreino "Agnotozoa" :Placozoa :Orthonectida :Rhombozoa
- Subreino Eumetazoa :"Radiata" ::Cnidaria ::Ctenophora :Bilateria ::Protostomia :::Chaetognatha :::Platyhelminthes :::Nemertina :::Gnathostomulida :::Gastrotricha :::Rotifera :::Priapulida :::Kinorhyncha :::Loricifera :::Acanthocephala :::Entoprocta :::Nematoda :::Nematomorpha :::Cycliophora :::Mollusca (moluscos) :::Sipuncula :::Annelida :::Tardigrada :::Onychophora :::Pogonophora :::Arthropoda (insectos, crustáceos, etc) :::Phoronida :::Ectoprocta :::Brachiopoda ::Deuterostomia :::Echinodermata :::Hemichordata :::Chordata (vertebrados, etc)

Véase también


- Animales extintos
- Animales en peligro de extinción
- Comunicación animal
- Derechos animales
- Migración animal
- Relación interespecífica
- Zoología Categoría:Zoología ja:動物 ko:동물 ms:Haiwan simple:Animal th:สัตว์ zh-min-nan:Tōng-bu̍t

Metazoa

Véase el texto. En la clasificación científica de los seres vivos se llama animal a cada uno de los miembros de un grupo de eucariontes, pluricelulares y heterótrofos (Reino Animalia o Animalionte) estrechamente emparentado con los hongos y las plantas. Para adscribir una especie al reino Animalia, como para cualquier otro grupo, hay que basarse en datos, generalmente genéticos o citológicos (celulares), que demuestren el parentesco evolutivo con el resto de los miembros. La movilidad es la característica más llamativa de los miembros del reino Animalia, pero no es exclusiva del grupo, lo que da lugar a que sean designados a menudo como animales ciertos organismos que pertenecen al reino Protista (Ver protozoo). Muchas personas siguen usando animal contraponiéndolo al término humano, pero se ha de tener en cuenta que desde un punto de vista científico el ser humano es una especie más del reino Animalia.

Estructura

En el siguiente esquema, se muestran las características comunes a todos los animales:
- Organización celular: Eucarionte y pluricelular.
- Nutrición: Heterótrofa por ingestión.
- Metabolismo: Aerobio (consumen oxígeno).
- Reproducción: Sexual, con gametos y zigotos (ciclo haplo-diploide).
- Desarrollo: Mediante un embrión.
- Tipo de vida: Pluricelulares, con tejidos y normalmente móviles.
- Estructura y funciones: Tejidos celulares muy diferenciados. Sin pared celular. Algunos, con quitina. Fagocitosis, en formas basales. Ingestión con fagocitosis ulterior o absorción en formas derivadas ("más evolucionadas"),... Con pocas excepciones, más notables en las esponjas (filo Porifera), los animales tienen cuerpos diferenciados en tejidos separados. Estos incluyen músculos, que pueden contraerse para controlar el movimiento, y un sistema nervioso, que envía y procesa señales. Suele haber también una cámara digestiva interna, con una o dos aberturas. Los animales con este tipo de organización son conocidos como metazoos o eumetazoos cuando el primer término se emplea para denominar a los animales en general. Todos los animales tienen células eucariontes, rodeadas de una matriz extracelular característica compuesta de colágeno y glicoproteínas elásticas. Ésta debe calcificarse para formar estructuras como conchas, huesos y espículas. Durante el desarrollo forma un armazón relativamente flexible por el que las células se pueden mover y reorganizarse, haciendo posibles estructuras más complejas. Esto contrasta con otros organismos multicelulares como las plantas y los hongos, cuyas células permanecen el sitio mediante paredes celulares, que desarrollan un crecimiento progresivo.

Reproducción y desarrollo

Casi todos los animales experimentan algún tipo de reproducción sexual. Los adultos son diploides u ocasionalmente poliploides. Tienen unas cuantas células reproductivas especializadas que mediante meiosis producen óvulos o espermatozoides. Éstos se funden para formar un cigoto que se desarrolla en nuevos individuos. Muchos animales pueden reproducirse asexualmente. Esto tiene lugar a través de la partenogénesis por ejemplo, donde se producen huevos sin apareamiento, o en algunos casos, mediante la fragmentación. Un cigoto se desarrolla inicialmente en una esfera hueca, llamada blástula, que experimenta un reordenamiento y una diferenciación. En las esponjas, la blástula nada a un nuevo lugar y se desarrolla en una nueva esponja. En otros muchos grupos, la blástula sufre un reordenamiento mucho más complejo. Primero se invagina para formar una gástrula con una cámara digestiva y dos hojas embrionarias separadas: un ectodermo externo y un endodermo interno. En muchos casos también se desarrolla un mesodermo entre ambos. Estas capas embrionarias se diferencian entonces para formar tejidos y órganos.

Origen y documentación fósil

Se considera generalmente que los animales han evolucionado de protozoos flagelados. Sus parientes vivos más cercanos son los coanoflagelados, flagelados con la misma estructura que cierto tipo de células de las esponjas. Estudios moleculares los sitúan en el supergrupo de los opistocontos, que también incluye a los hongos y a pequeños protistas parasitarios emparentados con estos últimos. El nombre viene de la localización trasera del flagelo en las células móviles, como en muchos espermatozoides animales, mientras que otros eucariontes tienden a tener flagelos delanteros (acrocontos). Los primeros fósiles de zorras que podrían representar animales aparecen hacia el final del Precámbrico, hace alrededor de 600 millones de años, y se les conoce como vendobiontes. Sin embargo, son muy difíciles de relacionar con los fósiles posteriores. Algunos de estos organismos podrían ser los precursores de los filos modernos, pero también podrían ser grupos separados, y es posible que no fueran realmente animales en sentido estricto. Aparte de ellos, muchos filos conocidos de animales hicieron una aparición más o menos simultánea durante el período Cámbrico, hace cerca de 570 millones de años. Todavía se dicute si este evento, llamado explosión cámbrica, representa una rápida divergencia entre diferentes grupos o un cambio de condiciones que facilitó la fosilización, aunque la comparación de los genes de los grupos animales favorece a la primera idea.

Árbol filogenético

,___________________________________________________ Choanoflagellata | __| ,_________________________________ Porifera | | |___ Metazoa _____| ,_____________________________ Placozoa | | |___| ,_________ Cnidaria | | |___ Eumetazoa _____|_________ Ctenophora | |_________ Bilateria

Filos


- Subreino Parazoa :Porifera (esponjas)
- Subreino "Agnotozoa" :Placozoa :Orthonectida :Rhombozoa
- Subreino Eumetazoa :"Radiata" ::Cnidaria ::Ctenophora :Bilateria ::Protostomia :::Chaetognatha :::Platyhelminthes :::Nemertina :::Gnathostomulida :::Gastrotricha :::Rotifera :::Priapulida :::Kinorhyncha :::Loricifera :::Acanthocephala :::Entoprocta :::Nematoda :::Nematomorpha :::Cycliophora :::Mollusca (moluscos) :::Sipuncula :::Annelida :::Tardigrada :::Onychophora :::Pogonophora :::Arthropoda (insectos, crustáceos, etc) :::Phoronida :::Ectoprocta :::Brachiopoda ::Deuterostomia :::Echinodermata :::Hemichordata :::Chordata (vertebrados, etc)

Véase también


- Animales extintos
- Animales en peligro de extinción
- Comunicación animal
- Derechos animales
- Migración animal
- Relación interespecífica
- Zoología Categoría:Zoología ja:動物 ko:동물 ms:Haiwan simple:Animal th:สัตว์ zh-min-nan:Tōng-bu̍t

Arthropoda


  Ver texto. Los artrópodos (latín Arthropoda, procedente del griego ἄρθρον, arthron, "articulación"; y πούς, pous, "pie") constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal (Animalia). Incluye, entre otros, a los insectos, arácnidos, crustáceos, y los miriápodos. Hay más de un millón de especies descritas, insectos en su mayoría, que representan el 80% al menos de todas las especies animales conocidas. Varios grupos de artrópodos están perfectamente adaptados a la vida en el aire, igual que los vertebrados amniotas y a diferencia de todos los demás filos animales, que o son acuáticos o requieren ambientes húmedos. Su anatomía, su fisiología y su comportamiento revelan un diseño simple pero admirablemente eficaz.

Características

A pesar de su variedad y su disparidad, los artrópodos poseen en común características morfológicas y fisiológicas fundamentales:
- Dos de sus rasgos más llamativos están relacionados entre sí, y es que se sostienen por un esqueleto externo o exoesqueleto, y sus extremidades, en consecuencia, son apéndices articulados. Este último rasgo es el que justifica el nombre del grupo.
- La otra característica notable es su segmentación o metamería, por la cual su cuerpo aparece construido por módulos repetidos a lo largo. Por este carácter se les relacionó con los anélidos, aunque ahora sabemos que es un caso de convergencia evolutiva. La segmentación va acompañada de regionalización, con división del cuerpo a lo largo en dos o tres regiones en la mayoría de los casos.

Exoesqueleto

El exoesqueleto de los artrópodos es una cubierta continua llamada cutícula, que se extiende incluso al tubo digestivo y las vías o cavidades respiratorias, y que está situada por encima de la epidermis (llamada aquí hipodermis), que es quien la secreta. La composición del exoesqueleto es glucopeptídica (con una parte glucídica y una parte peptídica. El componente principal y más característico pertenece al primero de estos dos capítulos, y es la quitina un polisacárido derivado del aminoazúcar N-acetil-2-D-glucosamina que se encuentra también, por ejemplo, en la pared celular de los hongos. En muchos casos la consistencia del exoesqueleto gana por el añadido de sustancias minerales, como en el caso de los cangrejos y otros crustáceos decápodos cuya cutícula aparece calcificada, por depósito de carbonato cálcico. El espesor y dureza de la cutícula no es igual en toda su extensión. Por el contrario aparece formando zonas endurecidas llamadas escleritos, separadas o unidas entre sí por zonas más delgadas y flexibles. Los escleritos reciben denominaciones complejas que varían en cada grupo, pero se llaman de manera general terguitos los de ubicación dorsal, esternitos los de ubicación ventral y pleuritos los laterales. Pueden existir además crestas del exoesqueleto desarrolldas hacia adentro llamadas apodemas, sobre las que se insertan los músculos. La cutícula suele además estar atravesada por poros. El exoesqueleto está estructurado en capas: #Epicutícula. Muy delgada, estratificada a su vez y con propiedades hidrófobas que le confieren una función impermeabilizante. Está compuesta de proteínas y sustancias lipídicas tales como ceras. Donde es más delgada se facilita el intercambio de sustancias, por ejemplo la transpiración. #Procutícula. Es la parte principal y más gruesa de la cutícula. Está formada a su vez por dos capas: ##Exocutícula. Esta parte es la de espesor más desigual y la más rígida. Su dureza deriva de la presencia de compuestos fenólicos que enlazan a los otros polímeros. Abunda en los escleritos y es más delgada o está ausente en las zonas de articulación. ##Endocutícula. Gruesa pero a la vez flexible y de espesor más uniforme que la exocutícula. La cutícula aparece muy frecuentemente cubierta de quetas (pelos) de diversa función, incluida la sensorial táctil. La coloración suele depender en los artópodos de la cutícula. En la procutícula se depositan pigmentos coloreados o cristales de guanina. La epícutícula puede presentar estriaciones finas que producen colores físicos (no químicos), como la apariencia metálica o irisada de muchos insectos.

Ecdisis

El esqueleto externo tiene una servidumbre y es que, para poder crecer, el animal debe desprenderse de él. Lo hace en un proceso, controlado hormonalmente, de ecdisis o muda. La hipodermis secreta enzimas que ablandan y digieren en parte la capa más inferior de la cutícula (la endocutícula), provocando que el resto se desprenda. Inmediatamente comienza la secreción de una cutícula nueva, primero la exocutícula y luego, debajo de ella, la procutícula. Hasta que no se endurece esta nueva cubierta el animal está relativamente indefenso, con menos posibilidad de escapar o resistirse. Se llama instares a las sucesivas fases de la existencia del animal entre muda y muda. Este rasgo lo comparten los artrópodos con algunos otros filos, como los nemátodos que también tienen una cutícula y mudan; se les clasifica ahora juntos en un subreino Ecdysozoa.

Apéndices

Para los apéndice el exoesqueleto aporta tubos huecos articulados, en cuyo interior se sitúan los tejidos vivos y específicamente los músculos que, adheridos a ambos lados de las articulaciones, les proporcionan versatilidad y rapidez de movimientos. Se llama artejos (voz que deriva del latín articulo) a las piezas articuladas que forman los apéndices. La condición inicial en los primitivos artrópodos acuáticos era tener apéndices iguales o muy semejantes en todos los segmentos que siguen a la cabeza. Esos apéndices estaban construidos a base de dos ramas, una dorsal y otra ventral, surgiendo de una misma base. La rama dorsal solía adoptar una función respiratoria, quedando la ventral para funciones locomotoras o manipulativas. Con la evolución ha actuado una tendencia a restringir los apéndices a determinadas regiones del cuerpo y a especiazarlos para funciones distintas. Los apéndices de la cabeza están adaptados para la percepción sensorial, la defensa y para manipular los alimentos; los del tórax sirven para andar y nadar; los abdominales cumplen funciones respiratorias y reproductoras, como retener los huevos o aferrarse a la pareja durante la cópula.

Aparato digestivo

Un rasgo distintivo del aparato digestivo de los artrópodos es la existencia de un estomodeo y un proctodeo, regiones derivadas en el extremo anterior y el posterior, respectivamente, del ectodermo, lo mismo que la piel (hipodermis) de la superficie corporal. Esas regiones están tapizadas de cutícula, que se renueva cada vez que ocurre una muda. La parte media del tubo digestivo es la que produce las secreciones digestivas y donde se realiza la mayor parte de la absorción de nutrientes; frecuentemente presenta derivaciones o ciegos laterales que amplían su superficie.

Respiración

Muchos artrópodos demasiado pequeños como para tener o necesitar órganos respiratorios, dada su gran relación superficie/volumen. Los artrópodos acuáticos, lo que incluye a los primeros miembros del grupo, suelen presentar branquias, apéndices internamente más vascularizados que los otros órganos. Se encuentran en los crustáceos, como especializaciones de la rama dorsal de los apéndices torácicos, y de la misma manera en los xifosuros o en los euriptéridos o los primeros escorpiones fósiles. También se encuentran branquias secundarias en las larvas acuáticas de algunos insectos. Como es general en los animales, los miembros del grupo de vida aérea respiran por órganos internalizados de uno de dos tipos:
- Tráqueas. Los insectos, algunos órdenes de arácnidos, los miriápodos o las cochinillas de la humedad (crustáceos del orden isópodos adaptados a la vida terrestre) presentan una red de conductos que comunican con el exterior por orificios llamados espiráculos, frecuentemente dotados de aberturas valvulares. La cutícula se extiende por ellos en una versión muy delgada y permeable, que en todo caso se desprende cuando llega la muda. En algunos casos se observa una ventilación activa, con movimientos cíclicos de inspiración y espiración.
- Pulmones. Presentan una estructura interna muy plegada (pulmones en libro), lo que multiplica la superficie por la que se realiza el intercambio de gases, y se abren al exterior por aberturas propias e independientes. Se encuentran pulmones en varios órdenes de arácnidos, entre los que destacan las arañas y los escorpiones.

Circulación

El aparato circulatorio de los artrópodos es abierto. Es decir, no existe un circuito cerrado por el que circule un líquido diferenciado, lo que propiamente podríamos llamar sangre. Lo que existe es un motor de bombeo que es un vaso especializado de posición dorsal al que llamamos corazón dorsal que mueve el líquido corporal interno, la hemolinfa, que recibe de vasos posteriores abiertos e impulsa hacia adelante por vasos igualmente abiertos. La red de vasos está siempre escasamente desarrollada, salvo en las branquias de los artrópodos acuáticos. No hay células sanguíneas especializadas en el transporte de oxígeno, aunque, como en todos los animales existen amebocitos (células ameboideas) con funciones de inmunidad celular y hemostasis (coagulación y cicatrización). Sí que puede haber pigmentos respiratorios, pero disueltos en la hemolinfa.

Sentidos

escorpiones La mayoría de los artrópodos están dotados de ojos, de los que existen dos modelos distintos.
- Los ojos simples u omatidios son cavidades esferoidales con una sencilla retina y cubiertos frontalmente por una córnea transparente, Su rendimiento óptico es muy limitado, con la excepción de los grandes ojos de algunas familias de arañas.
- Los ojos compuestos están constitudos por múltiples elementos equivalentes llamados omatidios que se disponen radialmente, de manera que cada uno apunta en una dirección diferente y entre todos cubren un ángulo de visión más o menos amplio. Cada omatidio contiene varias células sensibles, retinianas, detrás de elementos ópticos transparentes que hacen la función que córnea y cristalino cumplen en los ojos de los vertebrados. También hay células que envuelven el omatidio sellándolo frente a la luz. No todos los grupos presentan ojos compuestos, que están ausentes, por ejemplo, en los arácnidos. La visión de muchos artrópodos presenta ventajas que suelen faltar en vertebrados, como la habilidad para ver en un espectro extendido que incluye el ultravioleta próximo, o para distinguir la dirección de polarización de la luz. La visión del color está casi siempre presente y puede ser muy rica; el crustáceo Squilla mantis, la galera, presenta trece pigmentos distintos con diferente sensibilidad al color, lo que contrasta con el pobre sistema tricromático (de tres pigmento)s de la mayoría de los primates, incluida nuestra especie. Distribuidos por todo el cuerpo, pueden encontrarse receptores sensibles a los estímulos químicos, como los del gusto o el olfato, y receptores táctiles, asociado a antenas y palpos y también a setas táctiles, pelos que está asociados a una célula sensible. Algunos insectos disponen de un sentido del oído, lo que es revelado por la existencia de señales auditivas de comunicación intraespecífica, como por ejemplo en los grillos. Muchos son sensibles a las vibraciones del suelo, por las que detectan la presencia de presas o depredadores. Los artrópodos suelen estar dotados de sensores de posición, sencillos pero eficaces, que les ayudan a mantener la posición y el equilibrio.

Clases

Entre las clases de artrópodos encontramos las siguientes: Subphylum Trilobitomorpha
   Trilobita - Trilobitas, extintos
Subfilo Chelicerata
   Arachnida - arañas, escorpiones, etc.
   Merostomata (Eurypterida y Xiphosura)
   Pycnogonida
Subfilo Myriapoda
   Chilopoda
   Diplopoda
   Pauropoda
   Symphyla
Subfilo Pancrustacea
Superclase Hexapoda
   Clase Insecta - Insectos
   Clase Diplura
    Clase Collembola
    Clase Protura
Superclase Crustacea
   Remipedia
   Cephalocarida
   Branchiopoda
   Ostracoda
   Mystacocarida
   Copepoda
   Branchiura
   Cirripedia
   Tantulocarida
   Malacostraca
   langostas, cangrejos, camarones,krill, etc.

Enlaces externos

[http://www.naturenotes.org/notes/dbiologia/biologia_artropodo.htm Biología artrópodos]
-
ja:節足動物 ko:절지동물

Subfilo

En biología, filo es el rango de clasificación que está entre reino y clase. Al igual que ocurre con otros niveles en la taxonomía de los seres vivos, y debido a la enorme dificultad a la hora de clasificar ciertas especies, varios filos pueden agruparse en superfilos, y los individuos de un filo puede organizarse en subfilos (y éstos a su vez en infrafilos). Niveles de clasificación (de general a concreto) (Los niveles obligatorios se han marcado con fondo rosa) Categoría:Glosario de términos médicos Categoría:Biología ja:生物の分類

Hexapoda


   Clase Insecta
   Clase Diplura
   Superclase Ellipura
      Clase Collembola
      Clase Protura
La superclase hexapoda (del griego ἡξα, hexa, "seis", y πόδα, poda, "patas", debido a la más distintiva de sus características, la presencia de un tórax consolidado con tres pares de patas, una cantidad sensiblemente inferior a la de la mayoría de los artrópodos) es el grupo más rico en especies dentro de los artrópodos, e incluye a los insectos, así como a varios grupos de artrópodos estrechamente relacionados con éstos: los proturos, los dipluros y los colémbolos.

Características

Los hexápodos tienen una regionalización (tagmosis) característica, en la que el cuerpo aparece dividido en tres regiones (tagmata): cabeza, tórax y abdomen. Especialmente significativa es la distinción de dos partes detrás de la cabeza, de las cuales sólo el tórax, formado por tres segmentos, lleva otros tantos pares de apéndices locomotores. Los segmentos que forman la cabeza aparecen sólidamente unidos en una estuctura globular rígida. En la interpretación más común, pero no la única, se trata de seis segmentos: #Segmento I, llamado acron, carece de apéndices. Es al que corresponden los ojos ("segmento ocular") y la primera de las tres secciones del cerebro: el protocerebro. Los segmentos siguientes son portadores de estructuras anatómicas pares. #Segmento II. Porta las antenas, aunque faltan en los proturos, por lo que se le llama también segmento antenal. Le corresponde la sección segunda del cerebro, el deutocerebro. #Segmento III. Llamado segmento intercalar, carece de apéndices, y le corresponde la tercera sección del cerebro, el tritocerebro. #Segmento IV. Segmento mandibular, portador de las mandíbulas. #Segmento V. Segmento maxilar, portador de un par de maxilas. #Segmento VI. Segmento labial, portador de un labio impar derivado de la fusión de estructuras originalmente pares. Las antenas son apéndices articulados de función táctil y olfativa, que en los Ellipura están musculadas en cada segmento, de forma que se comportan como en los insectos sólo pueden hacerlo las patas. Las mandíbulas característicamente carecen de palpo. La cabeza se articula muy flexiblemente con el tórax, gracias a la existencia de una conexión cervical (cérvix) membranosa. El tórax conxiste en tres segmentos, llamados respectivamente protórax, mesotórax y metatórax. Cada porta un par de patas locomotoras insertas en posición ventrolateral. Cada pata está formada, empezando por su inserción, por los siguientes artejos: coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y pretarso. No está claro si este último llevaba primitivamente una sóla o dos uñas, como se ve en los insectos. Sí parece que la condición primitiva del pretarso no incluye la articulación pasiva en varias secciones que se observa sólo en los insectos. Se discute si había originalmente otros segmentos, así como una rama dorsal. Algunos autores han interpretado históricamente que algunos artejos basales se habrían incorporado como escleritos al tórax en una posición pleural, en cuyo caso la interpretación de las alas de los insectos como derivadas de la rama dorsal de los apéndices torácicos tendría sentido. El abdomen estaría formado por once segmemtos genuinos más un telson. o segmento terminal. El gonoporo se sitúa cerca del extremo posterior del abdomen. No hay patas en el abdomen de los hexápodos, aunque sí apéndices. Los más notables son un par de cercos articulados en el extremo del abdomen. Algunos grupos de insectos presentan breves apéndices sin articulación (estilos) que se pueden interpretar como homólogos de las patas, y los proturos, así como algunos grupos fósiles, presentan apéndices articulados breves que recuerdan a los extremos de las patas torácicas.

Clasificación

Tradicionalmente se ha clasificado a los hexápodos en dos taxones: Ectognatha, que incluye sólo a los insectos, y Entognatha, que agrupa a las otras tres clases. Pero el criterio empleado, la ubicación de las piezas bucales en un surco inferior de la cabeza, propia de los entognatos, es seguramente una simplesiomorfia; es decir, un rasgo presente en el antepasado común del grupo inadecuado para definir un taxón subordinado. Sí hay razones que justifican agrupar a los colémbolos con los proturos, que juntos forman la superclase Ellipura. Categoría:Arthropoda

Insecta


Subclase: Apterygota :Órdenes :
- Archaeognatha :
- Thysanura :
- Monura - extinto Subclase: Pterygota :Órdenes :
- Ephemeroptera (efímeras) :
- Odonata (libélulas) :
- Diaphanopteroidea - extinto :
- Palaeodictyoptera - extinto :
- Megasecoptera - extinto :
- Archodonata - extinto :
- Infraclase: Neoptera ::Órdenes ::
- Blattodea (cucarachas) ::
- Isoptera (termitas) ::
- Mantodea (mantis) ::
- Dermaptera (tijeretas) ::
- Plecoptera (moscas de la piedra) ::
- Orthoptera (langostas y saltamontes) ::
- Phasmatodea (bichos palo) ::
- Embioptera ::
- Zoraptera ::
- Grylloblattodea ::
- Mantophasmatodea :
- Superórden: Exopterygota ::Órdenes ::
- Psocoptera (piojos de los libros) ::
- Thysanoptera ::
- Phthiraptera (piojos) ::
- Hemiptera :
- Superórden: Endopterygota ::Órdenes ::
- Raphidioptera ::
- Megaloptera ::
- Neuroptera ::
- Coleoptera (escarabajos) ::
- Strepsiptera ::
- Mecoptera ::
- Siphonaptera (pulgas) ::
- Diptera (moscas) ::
- Trichoptera ::
- Lepidoptera (mariposas y polillas) ::
- Hymenoptera (abejas, hormigas, etc.) ::
- Miomoptera - extinto ::
- Protodiptera extinto Los insectos (Insecta) son una clase de animales invertebrados, del filo de los artrópodos. La ciencia que estudia los insectos se denomina entomología.

Características

Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, con más de 800.000 especies descritas, más que los otros grupos de animales juntos. Los insectos se pueden encontrar en casi todos los ambientes del planeta, aunque sólo un pequeño número de especies se ha adaptado a la vida en los océanos. Hay aproximadamente 5.000 especies de libélulas, 20.000 de saltamontes, 170.000 de mariposas y polillas, 120.000 de moscas, 82.000 de chinches verdaderos, 350.000 de escarabajos, y 110.000 especies de abejas y hormigas. Algunos pequeños grupos de animales, tales como los Collembola, Protura y Diplura, están relacionados con los insectos por el subfilo Hexapoda. Los insectos verdaderos (la clase Insecta) se distinguen del resto de los hexápodos en parte, por ser ectognatos (con las piezas bucales dispuestas exteriormente). Muchas especies, aunque no todas, tienen alas en su fase adulta. Los artrópodos terrestres como los ciempiés, milpiés, escorpiones y arañas se confunden a menudo con los insectos debido a que tienen estructuras corporales similares, pero no lo son.

Anatomía de los insectos

El cuerpo de los insectos está formado por tres regiones principales (tagmas): cabeza, tórax y abdomen:
- Cabeza: Ubicada en el extremo anterior del cuerpo, en ella se encuentran los órganos de la alimentacion y diferentes órganos sensoriales, los cuales son: un par de antenas, ojos simples (ocelos), ojos compuestos y las piezas bucales (un par de mandíbulas, un par de maxilas y el labio), que varían mucho según los órdenes estudiados.
- Tórax: está formado por tres segmentos y sirven de soporte a las apéndices locomotores: tres pares de patas y, en los insectos alados Pterygotos, dos pares de alas, ubicados en el segundo (mesotórax) y tercer (metatórax) segmento torácico.
- Abdomen: lo componen un número variable de segmentos (6 en colémbolos, de 8 a 12 en proturos y 11 en el resto de insectos), sin apéndices ambulatorios y contiene los órganos digestivos y reproductores.

Sistema nervioso

El sistema nervioso de los insectos está formado por el ganglio supraesofágico o cerebro, el ganglio subesofágico y una cadena de ganglios (uno por segmento del cuerpo) colocados a lo largo de la región ventral del cuerpo, unidos por comisuras. El cerebro está compuesto por la fusión de tres ganglios (protocerebro, deutocerebro y tritocerebro) los cuales inervan los órganos y apéndices de la cabeza. El ganglio subesofágico se une al cerebro mediante las comisuras esofágicas y está formado por la fusión de los ganglios mandibular, maxilar y labial. La cadena de ganglios ventrales presenta variaciones, observándose una tendencia a la fusión de los mismos tanto en el tórax como en el abdomen. En los insectos existe además otros sistemas nerviosos, como el estomogástrico el cual controla los movimientos de los sistemas digestivo, circulatorio y músculos oclusores de los espiráculos. Y por último el sistema periférico que desempeña funciones sensoriales.

Sistema respiratorio

La respiración se realiza en la mayoría de los insectos de un modo pasivo (a través de un gradiente de concentración de oxígeno), gracias a un sistema de tráqueas, que se ramifican en el interior del cuerpo y se abren al exterior a través de unos orificios llamados espiráculos situados en el tórax y abdomen. En especies de gran tamaño como las langostas, la difusión pasiva resulta insuficiente, por lo que realizan movimientos con los músculos abdominales para forzar la circulación de los gases.

Sistema digestivo

Está compuesto por un tubo de tres secciones que reciben los nombres de intestino anterior (estomodeo), intestino medio (mesénteron) y intestino posterior (proctodeo), de los cuales el mesénteron es el encargado de la absorción de los nutrientes. Posee glándulas salivares, ciegos gástricos...

Sistema circulatorio

El sistema circulatorio de los insectos es un sistema abierto en el cual los órganos son bañados directamente por la sangre (hemolinfa). Salvo excepciones, sólo existe un vaso sanguíneo dividido en cámaras. La zona posterior de este vaso se denomina corazón y está dotado de varias aperturas laterales llamadas ostiolos que permiten la entrada de sangre en él. La parte anterior del vaso se llama aorta y consiste en un tubo recto y sin válvulas. El corazón aspira la hemolinfa de la cavidad abdominal y la propulsa hacia la cabeza, a través de la aorta, desde donde vuelve a filtrarse por los tejidos hacia la cavidad abdominal. En algunos insectos existen bombas accesorias destinadas a irrigar las patas, las alas o las antenas. La hemolinfa es el líquido circulatorio. Su composición varía mucho de una especie a otra. Sus principales funciones son: 1) Transporte de nutrientes hacia los tejidos y de materiales de desecho a los órganos excretores. 2) Coagulación para el cierre de heridas. 3) Mecánicas: transmite presión en determinadas partes del cuerpo. Por ejemplo en el proceso de muda o en la expansión de las alas. 4) Inmunidad frente a la invasión baceriana. 5) Transporte de oxígeno. Esta función es importante en muchos insectos acuáticos y en algunas pupas. En la mayoría de los casos el oxígeno es conducido a través del sistema traqueal directamente. 6) Transporte de hormonas. Por último cabe señalar que los hemocitos (células sanguíneas) pueden desempeñar funciones importantes en el metabolismo.

Aparato bucal

El aparato bucal (gnatal) ha sufrido diversas especializaciones en los diferentes grupos de insectos, pero de forma general sigue algunos modelos básicos que dependen de los hábitos alimenticios:
- Masticador: Se supone es el tipo más primitivo. Está formado por un labro o labio superior móvil, un par de mandíbulas sin palpos, dos maxilas libres con palpos móviles y un labio inferior que en realidad está formado por la soldadura de dos maxilas y dotado de dos palpos. Es propio de los ortópteros, coleópteros, neurópteros, arquípteros, muchos himenópteros y las larvas de los lepidópteros.
- Chupador: Está constituido por el labro, epifaringe, hipofaringe, mandíbulas, maxilas, labio y palpos maxilares y labiales algunas veces. Estas piezas forman en general un pico y cada una se alarga como un estilete, capacitando al insecto para picar los tejidos de las plantas o de los animales. Dentro de este apartado se distinguen tres tipos:
  - El de probóscide o trompa, que presentan algunos dípteros y está constituido por un labio superior o labro-epifaringe acanalado, y que forma un tubo al soldarse con la hipofaringe; unas mandíbulas atrofiadas, unas maxilas muy rudimentarias y con palpos maxilares y, por último, un labio inferior carnoso, blando y sin palpos labiales. El conjunto del labio inferior constituye la probóscide o trompa.
  - El de espiritrompa (sifón), propio de los lepidópteros y formado por un labio superior rudimentario, unas mandíbulas muy pequeñas o totalmente ausentes, un labio inferior del que sólo quedan los palpos labiales y unas maxilas muy alargadas y soldadas, dando lugar a un tubo enrollado en espiral que recibe el nombre de espiritrompa. Los palpos maxilares son cortos.
  - El de pico articulado, propio de los hemípteros y compuesto por un labio superior que cierra la base del canal formado por el labio inferior, unas mandíbulas alargadas en forma de láminas perforadas, unas maxilas semitubulares que presentan dos acanalamientos (uno alimenticio y otro salivar), y un labio inferior prolongado y articulado (pico) donde se alojan las mandíbulas y las maxilas.
- Lamedor: Integrado por un labio superior, dos mandíbulas sin palpos, unos palpos maxilares alargados que forman un tubo donde se aloja el labio inferior y éste transformado en una lengüeta muy larga, flexible y peluda. Es propio de los himenópteros.
- Picador: en éste también se distinguen dos variedades:
  - El de trompa perforante, propio de algunos dípteros y formado por un labio superior en forma de estilete succionador, unas mandíbulas y unas maxilas afiladas y dentadas, y un labio inferior o probóscide a modo de vaina.
  - El picador propiamente dicho, típico de los afanípteros y compuesto por un labio superior tubular o semitubular, unas mandíbulas en forma de láminas estrechas, puntiagudas, largas y dentadas, dos maxilas libres con palpos y un labio inferior reducido a una pieza y con dos palpos labiales largos.

Percepción

Muchos insectos poseen órganos muy refinados de percepción; en algunos casos sus sentidos pueden ser mejores que los de los humanos. Por ejemplo, las abejas pueden ver en el espectro ultravioleta y captar los patrones de polarización de la luz, y las polillas macho tienen un sentido especializado del olfato que los ayuda a detectar las feromonas de las hembras a muchos kilómetros de distancia.

Patas

Las patas están divididas en cinco segmentos: coxa, trocanter, fémur, tibia y tarso. Los dos primeros son de pequeño tamaño, los dos siguientes forman la parte principal de la pata y el último está generalmente dividido en tres partes distintas (a veces hasta en cinco). Al final se sitúan un par de uñas. Las patas presentan distintas adaptaciones, dependiendo del tipo de vida que lleve el insecto; así se encuentran en algunos casos adaptadas al salto (saltamontes), a la excavación (grillotopo), a la depredación (mantis) o a la recogida y almacenaje de alimento (abejas).

Alas

Las alas son apéndices pareados que se encuentran en el segundo y tercer segmento torácico, que son considerados como los responsables del éxito evolutivo de los insectos, son de consistencia membranosa y se caracterizan por presentar una nervación que es la responsable de brindarle la rigidez necesaria para el vuelo, esta nervación es característica de cada grupo de insectos y es usada para clasificarlos. En las alas se observan muchas variaciones en cuanto a su forma y consistencia.

Reproducción

Los insectos presentan sexos separados y frecuentemente muy diferenciados morfológicamente entre sí, siendo en algunos casos el macho más grande y de coloración más llamativa que la hembra. Se reproducen normalmente por vía sexual, en algunos casos también se pueden reproducir mediante partenogénesis (asexualmente), en algunas pocas especies no se conocen machos.

Metamorfosis

La metamorfosis es un proceso de desarrollo postembrionario, mediante el cual los insectos alcanzan su fase adulta (imago), durante la cual llegan a la madurez sexual y en los Pterigotos se desarrollan las alas. De acuerdo al tipo de metamorfosis que experimenta los insectos se clasifican en:
- Ametábolos: los juveniles no se diferencian de los adultos salvo por la madurez sexual y el tamaño (e.g. Collembolos, Tisanuros y Dipuros), típica de apterigotos.
- Hemimetábolos: metamorfosis gradual en la cual las tecas alares y los órganos sexuales se van desarrollando poco a poco, si bien las diferentes fases juveniles son semejantes entre sí y el adulto, los cambios en la última muda son mas marcados (e.g. aparición de alas), este es el tipo de metamorfosis que experimentan los Odonatas, Ortópteros, Hemípteros, entre otros.
- Holometábolos: metamorfosis completa, en la cual los tejidos del adulto se originan a partir de grupos especiales de células llamadas imaginales, durante una fase del ciclo de vida conocida como pupa. En este grupo de insectos hay grandes diferencias morfológicas entre juveniles y adultos, entre ellos se encuentran Lepidópteros, Coleópteros, Hymenópteros entre otros.

Bibliografía


- Coronado, R. y Maruqez, A. 1972. Introducción a la entomología. Editorial Limusa-Wiley.
- Martul, C. 1986. Ciencias Naturales: Zoología y Ecología. Ediciones Ingelek, S.A.
- Naumann, I.D. (Ed). The Insects of Australia. Cornell University Press. NY.
- Osuna, E. 1995. Morfología del exoesqueleto de los insectos. Volumen I y II. CDCH. Universidad Central de Venezuela.
- Nieto Nafria, J.M. y Mier Durante, M.P. Tratado de entomología. 1985. Ediciones Omega. Barcelona.
- Wigglesworth, V.B. Insect Physiology, 7ª ed. 1974. Chapman and Hall, Londres.

Véase también


- Artrópodo
- Insectívoro

Enlaces externos


- [http://www.ub.es/dpep/meganeura/meganeura.htm Meganeura] insectos fósiles.
- [http://es.geocities.com/im_verdu/index.htm Fotografias de insectos en Macro] Categoría:Insectos ja:昆虫類 ko:곤충 ms:Serangga simple:Insect th:แมลง

Pterygota

    Palaeodictyoptera - extincto
    Ephemeroptera
    Odonata
  Infraclase Neoptera
    Blattodea (cucarachas)
    Mantodea (mantis)
    Isoptera (termitas)
    Zoraptera
    Grylloblattodea
    Dermaptera
    Plecoptera
    Orthoptera
    Phasmatodea
    Embioptera
    Mantophasmatodea
   Superorden Hemipterodea
    Psocoptera
    Phthiraptera
    Hemiptera
    Thysanoptera
   Superorden Endopterygota
    Miomoptera - extincto
    Megaloptera
    Raphidioptera
    Neuroptera
    Coleoptera
    Strepsiptera
    Mecoptera
    Siphonaptera (pulgas)
    Protodiptera extincto
    Diptera
    Trichoptera
    Lepidoptera (mariposas, polillas)
    Hymenoptera (hormigas, abejas, avispas, etc.) Pterygota es el nombre que recibe el grupo de los insectos alados, los miembros del cual se caracterizan por presentar alas en el segundo (mesotórax) y tercer (metatórax) segmento toráxico. La presencia de alas siempre va acompañada de un refuerzo del exoesqueleto (esclerotización) en esos segmentos toráxicos, los cuales usualmente se encuentran unidos formando la estructura conocida como Pterotorax, dentro de este grupo la presencia de insectos sin alas (ápteros) es considerada como una perdida secundaria, como es el caso de los ordenes Grylloblatodea, Phthiraptera, Siphonaptera. Se considera que la condición áptera en estos grupos es secundaria entre otras cosas, por que existe evidencia en el registro fósil de miembros alados de estos grupos, como la especie extinta Liomopterum ornatum del orden Grylloblatodea que tenia alas a diferencia de todos los representantes actuales de este grupo. Si bien la condición ancestral del grupo de los Pterygota es la presencia de dos pares de alas (incluso 3 según la paleoentomóloga Jarmila Kukalova-Peck), se encuentran grupos en los cuales uno de los pares de alas esta reducido, como en el caso de los Dípteros (segundo par de alas) y Strepsípteros (primer par de alas), o modificado con una función de protección como en el caso de los élitros (primer par de alas esclerotizado) de Coleópteros y Dermápteros. Se considera que la evolución de las alas dentro de los insectos ha sido la clave de su éxito evolutivo (los insectos son el grupo animal mas diverso del planeta), esto ocurrió posiblemente en el Carbonífero o el Devónico ya que el fósil mas antiguo que se conoce de un ala, es del periodo Carbonífero, perteneciente a un Paleodictyoptera, los cuales son un orden extinto de insectos. Las insectos fueron los primeros animales en volar, mucho antes que lo hicieran Pterosaurios y las aves; los primeros insectos alados volaron en una atmósfera diferente a la actual, en la cual la concentración de oxigeno y la densidad de la misma eran mayores a las actuales, lo que se cree posibilitó la evolución del vuelo en este grupo de animales, así como la ocurrencia de insectos voladores gigantes, sin equivalentes en la fauna actual, como la gigantesca Odonata Meganeura monyi con sus 63 centímetros de envergadura. En cuanto al origen de esta estructura se han planteado muchas hipótesis, siendo dos las que más aceptación han encontrado entre los entomólogos, una que postula que el ala se originó a partir de extensiones laterales de la región dorsal del tórax (noto) y se conoce como teoría paranotal debida a Crampton (1919), la otra teoría postula que el ala se originó a partir de una estructura de la pata (exito) y se conoce como la teoría epicoxal propuesta por Kukalova-Peck (1978), es de destacar que resientes descubrimientos en los campos de genética del desarrollo y filogenética molecular han validado la teoría epicoxal. Este grupo de insectos tradicionalmente ha sido dividido en Paleópteros y Neópteros, siendo la diferencia fundamental entre estos grupos la capacidad que tienen los Neópteros de plegar las alas sobre el cuerpo, capacidad no encontrada en los Paleópteros. Entre los Paleópteros encontramos a los órdenes Odonata y Ephemeroptera así como a los grupos Paleozoicos Diaphanopteroidea, Paleodictyoptera, Megasecoptera y Archodonata, estando los demás órdenes Pterigotos incluidos dentro de los Neópteros. La validez del los Paleópteros como grupo evolutivo (clado) ha sido muchas veces cuestionada y se ha planteado como alternativas, sin que en los actuales momentos exista un acuerdo al respecto: # Odonata es más cercana a los Neópteros que a Ephemeroptera, llamándose a este grupo (Odonata + Neoptera) Metapterigora, # Ephemeropteras es más cercana a los Neópteros que a Odonata, llamándose a este grupo Opisthoptera El ala de los insectos es una estructura laminar de consistencia membranosa a la cual le otorga la rigidez necesaria para el vuela la presencia de venas, las cuales se clasifican como longitudinales y transversales, las venas son usadas para caracterizar a las especies, existen diferentes sistemas de homologación de las venas, los cuales son utilizados para reconocerlas y interpretarlas y de estas manera poder reconocer a que especie pertenece un cierto insecto, los sistemas de homologación mas utilizados son el de Comstock y Needham (1898) y el de Kukalova-Peck (1983) El ala presenta muchas variaciones en cuanto a forma, tamaño, textura y coloración, siendo de resaltar las coloridas alas de los Lepidópteros, las cueles deben estos colores al hecho de estar cubiertas por pequeñísimas escamas.

Bibliografía


- Naumann, I.D. (Ed). The Insects of Australia. Cornell University Press. NY.
- Osuna, E. 1995. Morfología del exoesqueleto de los insectos. Volumen I y II. CDCH. Universidad Central de Venezuela Category:Insectos

Infraclase

: Clase (biología)

Neoptera

Neoptera es un grupo de clasificación que incluye a casi todos los insectos alados, especialmente a aquellos que pueden batir sus alas sobre sus abdómenes (en contraste con los pertenecientes al grupo Paleoptera).
Neoptera
insecto
Clasificación científica
Reino:Animalia
Filo:Arthropoda
Subfilo:Hexapoda
Clase:Insecta
Subclase:Pterygota
Infraclase:Neoptera
Órdenes
Subclase Apterygota
- Symphypleona Subclase Archaeognatha
Subclase Dicondylia
- Monura - extincta
- Thysanura Subclase Pterygota
- Palaeodictyoptera - extincta
- Ephemeroptera
- Odonata
- Infraclase Neoptera
  - Blattodea (cucarachas)
  - Mantodea (Mantis)
  - Isoptera (termitas)
  - Zoraptera
  - Grylloblattodea
  - Dermaptera
  - Plecoptera
  - Orthoptera
  - Phasmatodea
  - Embioptera
  - Mantophasmatodea
  - Superorden Hemipterodea
    - Psocoptera
    - Phthiraptera
    - Hemiptera
    - Thysanoptera
  - Superorden Endopterygota
    - Miomoptera - extincta
    - Megaloptera
    - Raphidioptera
    - Neuroptera
    - Coleoptera (Escarabajos)
    - Strepsiptera
    - Mecoptera
    - Siphonaptera (pulgas)
    - Protodiptera extincta
    - Diptera (moscaa, tábanos,
mosquitos y zancudos)
    - Trichoptera
    - Lepidoptera (mariposas, polillas)
    - Hymenoptera (hormigas, abejas,
avispas, etc.)
Categoría:Insectos

Orden (biología)

En biología, el orden es la unidad sistemática entre la clase y la familia, en la clasificación por categorías taxonómicas. Sin embargo, en sistemática antigua, era sinónimo de familia. Al igual que ocurre con otros niveles en la taxonomía de los seres vivos, y debido a la enorme dificultad a la hora de clasificar ciertas especies, varios órdenes pueden agruparse en superórdenes, y los individuos de un orden puede organizarse en subórdenes (y éstos a su vez en infraórdenes). Niveles de clasificación (de general a concreto)
Clase
[Subclase] [Infraclase]
[Superorden]
Orden
[Suborden]
[Infraorden]
[Superfamilia]
Familia
(niveles obligatorios se han marcado con fondo rosa) Categoría:Biología

Coleoptera


- Adephaga
- Archostemata
- Myxophaga
- Polyphaga Con unas 350.000 especies, el orden de los Coleopteros es el más numeroso de la clase de los Insectos, y comprende organismos fitófagos y parásitos que dañan los cultivos (maiz, aceitunas, cereales). La mayor parte del daño lo causan sus larvas.
Categoría:Insectos ja:コウチュウ目

Hymenoptera

Hymenoptera
hymenoptera
Clasificación científica
Dominio:Eukaryota
Reino:Animalia
SubreinoMetazoa
Filo:Arthropoda
Subfilo:Hexapoda
Clase:Insecta
Subclase:Pterygota
Infraclase:Neoptera
Superorden:Endopterygota
Orden:Hymenoptera
Subórdenes de Hymenoptera

- Apocrita

- Symphyta
Los himenópteros (Hymenoptera) forman uno de los mayores órdenes de insectos, y comprende a las hormigas, abejorros, abejas y avispas entre otros. El nombre proviene de sus alas membranosas (del griego hymen, que significa membrana).

Características

Los himenópteros poseen un aparato bucal de tipo masticador o lamedor (véase Insecto) y dos pares de alas membranosas, siendo siempre el par posterior dos veces más pequeño que el par anterior, que permanecen unidos durante el vuelo por una serie de pequeñas cerdas. Las hembras presentan al final del abdomen una estructura para la puesta de huevos (el oviscapto), que en los grupos más evolucionados se transforma en un aguijón venenoso. El desarrollo es por metamorfosis completa y son relativamente frecuentes los casos de reproducción partenogenética. En cuanto a su forma de vida, existen muchas diferencias dentro del grupo, encontrándose tanto especies parásitas como otras que viven organizadas socialmente, y un tercer grupo, mayoritario, de ejemplares de vida libre. En los que viven en sociedad aparecen tres tipos de individuos llamadas castas, diferenciados morfológicamente y por comportamiento:
- Las reinas, que son las hembras fecundas.
- Los machos o zánganos, que se originan por reproducción partenogenética.
- Las obreras, que son hembras estériles.

Subórdenes

El orden de los himenópteros se divide en dos subórdenes, Apocrita y Symphyta. Categoría:Insectos Categoría:Abeja melífera

Coleoptera


- Adephaga
- Archostemata
- Myxophaga
- Polyphaga Con unas 350.000 especies, el orden de los Coleopteros es el más numeroso de la clase de los Insectos, y comprende organismos fitófagos y parásitos que dañan los cultivos (maiz, aceitunas, cereales). La mayor parte del daño lo causan sus larvas.
Categoría:Insectos ja:コウチュウ目

Hymenoptera

Hymenoptera
hymenoptera
Clasificación científica
Dominio:Eukaryota
Reino:Animalia
SubreinoMetazoa
Filo:Arthropoda
Subfilo:Hexapoda
Clase:Insecta
Subclase:Pterygota
Infraclase:Neoptera
Superorden:Endopterygota
Orden:Hymenoptera
Subórdenes de Hymenoptera

- Apocrita

- Symphyta
Los himenópteros (Hymenoptera) forman uno de los mayores órdenes de insectos, y comprende a las hormigas, abejorros, abejas y avispas entre otros. El nombre proviene de sus alas membranosas (del griego hymen, que significa membrana).

Características

Los himenópteros poseen un aparato bucal de tipo masticador o lamedor (véase Insecto) y dos pares de alas membranosas, siendo siempre el par posterior dos veces más pequeño que el par anterior, que permanecen unidos durante el vuelo por una serie de pequeñas cerdas. Las hembras presentan al final del abdomen una estructura para la puesta de huevos (el oviscapto), que en los grupos más evolucionados se transforma en un aguijón venenoso. El desarrollo es por metamorfosis completa y son relativamente frecuentes los casos de reproducción partenogenética. En cuanto a su forma de vida, existen muchas diferencias dentro del grupo, encontrándose tanto especies parásitas como otras que viven organizadas socialmente, y un tercer grupo, mayoritario, de ejemplares de vida libre. En los que viven en sociedad aparecen tres tipos de individuos llamadas castas, diferenciados morfológicamente y por comportamiento:
- Las reinas, que son las hembras fecundas.
- Los machos o zánganos, que se originan por reproducción partenogenética.
- Las obreras, que son hembras estériles.

Subórdenes

El orden de los himenópteros se divide en dos subórdenes, Apocrita y Symphyta. Categoría:Insectos Categoría:Abeja melífera

Lepidoptera

Lepidoptera
Imagen:Lepidoptere.jpg
Clasificación científica
Reino:Animalia
Filo:Arthropoda
Clase:Insecta
Orden:Lepidoptera
Familias
Alrededor de 130, consultar texto.
Los lepidópteros (Lepidoptera) es la orden de insectos a la que pertenecen todas las mariposas y polillas.

Características

Poseen dos pares de alas membranosas cubiertas de escamas coloreadas, aparato bucal chupador (véase Insecto) provisto de una larga trompa que se enrolla en espiral (espiritrompa) y se desarrollan por metamorfosis complicada. La larva, a diferencia del adulto, presenta un aparato bucal de tipo masticador. Los lepidópteros son insectos terrestres y sólo ocasionalmente algunas larvas son acuáticas.

Familias aceptadas en la actualidad

Se piensa que hay cerca de 130 familias dentro de este orden, pero las opiniones de cuáles son éstas cambian con frecuencia entre los científicos. El tratamiento que se da aquí es el adoptado por la [http://www.nhm.ac.uk/entomology/butmoth/ base de datos] del Museo de Historia Natural de Londres: Categoría:Insectos ja:チョウ目 ko:나비목

Ralph W. Yarborough

Ralph Webster Yarborough (June 8, 1903January 27, 1996) was a Texas politician who served in the United States Senate (1957-1971) and was a leader of the progressive or liberal wing of the Democratic Party in Texas in his many races for statewide office. As a U.S. Senator, he was a staunch supporter and author of "Great Society" legislation that encompassed Medicare and Medicaid, the War on Poverty, federal support for higher education and veterans. He co-wrote the Endangered Species Act and was the only southern senator to vote for all civil rights bills from 1957 t