Órganos sensoriales pareados conectados a los segmentos anteriores de los ARTRÓPODOS que les ayudan a desplazarse a través del ambiente.
Miembros del filo Arthropoda, compuesto de organismos que tienen un exoesqueleto duro, articulado y piernas pareadas articuladas. Incluyen la clase INSECTOS y la subclase ARÁCNIDOS, muchas especies de las cuales tienen importancia médica como parásitos o vectores de organismos que son capaces de causar enfermedades en el hombre.
Artrópodos, diferentes de los insectos y arácnidos, que trasmiten organismos infecciosos de un hospedero a otro o de un reservorio inanimado a un hospedero animado.
Complejos que contienen CLOROFILA y otras moléculas fotosintéticas. Sirven para capturar energía en forma de FOTONES y se encuentran generalmente como componentes del COMPLEJO DE PROTEÍNA DEL FOTOSISTEMA I o el COMPLEJO DE PROTEÍNA DEL FOTOSISTEMA II.
Gran familia de proteínas que se han clasificado anteriormente como proteínas captadoras de luz del complejo de reacción fotosintética. Las proteínas de unión a la clorofila se encuentran también en ámbitos no fotosintéticos donde pueden desempeñar un rol fotoprotector en respuesta al estrés lumínico.
Órganos especializados adaptados para la recepción de estímulos por el SISTEMA NERVIOSO.
Derivados de la porfirina que contienen magnesio y que intervienen para convertir la energía luminosa en los organismos fotosintéticos.
Artrópodos de la clase ARÁCNIDOS, orden Araneae. Exceptuando los ácaros y garrapatas, las arañas constituyen el mayor orden de arácnidos, con aproximadamente 37,000 especies descritas. La mayoría de las arañas no son dañinas, aunque algunas especies pueden ser consideradas como moderadamente dañinas ya que sus picadas pueden producir síntomas locales bastante severos.
Complejos de proteína que toman parte en el proceso de FOTOSÍNTESIS. Se encuentran en las MEMBRANAS TILACOIDES de los CLOROPLASTOS de plantas y en una variedad de estructuras en los organismos más primitivos. Hay dos complejos mayores involucrados en los procesos fotosintéticos llamados FOTOSISTEMA I y FOTOSISTEMA II.
Un gran complejo de multisubunidades de proteína que se encuentra en la MEMBRANA TILACOIDE. Usa energía de la luz derivada de COMPLEJOS DE PROTEINA CAPTADORES DE LUZ para catalizar la hidrólisis del AGUA en DIOXIGENO y en reducir los equivalentes de HIDROGENO.
Nombre colectivo para un grupo de MECANORRECEPTORES y quimiorreceptores externos que se manifiestan como estructuras sensoriales en los ARTRÓPODOS. Incluyen las proyecciones cuticulares (setae, pelos, cerdas), poros y hendiduras.
Un gran complejo de multisubunidades de proteína que se encuentra en la MEMBRANA TILACOIDE. Usa energía de la luz derivada de COMPLEJOS DE PROTEINA CAPTADORES DE LUZ para conducir las reacciones de transferencia de electrón que resulta en la reducción del NADP a NADPH o el transporte de PROTONES através de la membrana.
Amplio subfilum de ARTRÓPODOS, en su mayoría marinos, que está formado por más de 42.000 especies. Incluye artrópodos conocidos como las langostas (NEPHROPIDAE), cangrejos (BRAQUIUROS), camarones (PENAEIDAE) y bellotas de mar (THORACICA).
Pigmentos fotosintéticos en los cuales el anillo pirrólico II es más reducido que en las clorofilas vegetales. Las diferentes bacterias fotosintéticas tienen diferentes especies de bacterioclorofila.
Clase de Artrópodos que incluye ARAÑAS, GARRAPATAS, ÁCAROS y ESCORPIONES.
Transferencia de energía de una forma determinada entre diferentes escalas de movimiento. (Traduccion libre de McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed). Incluye la transferencia de energía cinética y la transferencia de energía química. La transferencia de energía química de una molécula a otra depende de la proximidad de las moléculas de modo que se utiliza a menudo como en las técnicas para medir la distancia, como el uso de la TRANSFERENCIA RESONANTE DE ENERGÍA DE FLUORESCENCIA.
Proteínas que se encuentran en cualquier especie de insecto.
Relaciones entre grupos de organismos en función de su composición genética.
Género de bacterias comprendidas por un grupo heterogéneo de pequeños bacilos y formas cocoides gramnegativas asociadas con los artrópodos.
La clase Insecta, en el filo ARTHROPODA, cuyos miembros se caracterizan por su división en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Son el grupo dominante de los animales en la tierra; cientos de miles de diferentes tipos se han descrito. Tres órdenes, HEMÍPTEROS; DÍPTEROS; y SIPHONAPTERA, son de interés médico puesto que causan enfermedades en los humanos y en los animales. (Traducción libre del original: Borror et al., An Introduction to the Study of Insects, 4a. ed, p1)
Orden de bacterias fotosintéticas que representan una comunidad fisiológica de bacterias predominantemente acuáticas.
Cisternas membranosas de los CLOROPLASTOS que contienen los pigmentos de la fotosíntesis, los centros de reacción y la cadena de transporte electrónico. Cada tilacoide consta de un saco plano de membrana que encierra un estrecho espacio intra-tilacoide (Adaptación del original: Lackie and Dow, Dictionary of Cell Biology, 2nd ed). Los trilacoides individuales son interconectados y tienden a amontonarse para formar agregados llamados grana. Se encuentran en las caianobacterias y en todas las plantas.
Formas de carotenoides oxigenados. Suelen derivar del caroteno alfa y beta.
Combinación química causada por acción de la luz; específicamente, formación de carbohidratos (con liberación de oxígeno molecular) a partir del dióxido del carbono y el agua en el tejido de clorofila de plantas y algas verdeazules bajo la influencia de la luz. En las bacterias, la fotosíntesis utiliza sulfuro de hidrógeno, hidrógeno molecular y otros compuestos reducidos en lugar de agua, de modo que no se libera oxígeno molecular. (Dorland, 28a ed)
Proteínas sintetizadas por los organismos pertenecientes al filo ARTHROPODA. Se incluyen en este encabezamiento las proteínas de las subdivisiones ARÁCNIDOS; CRUSTACEOS; y CANGREJOS HERRADURA. Observe que un encabezamiento separado para las PROTEÍNAS DE INSECTOS es listado bajo este encabezamiento.
INSECTOS del orden Coleoptera, con unas 350,000 especies de 150 familias. Poseen cuerpos duros y sus estructuras bucales están adaptadas para la masticación.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Parte del espectro electromagnético situada entre las ondas de radio UHF (frecuencia ultraalta) y las frecuencias de RAYOS INFRARROJOS.
Moléculas de rodopsina que se encuentran en microorganismos tales como ARCHAEA y PROTEOBACTERIA.
Proteínas, que usualmente se proyectan desde los cilios de las neuronas olfatorias receptoras, unen de forma específica a las moléculas olorosas y generan respuestas en las neuronas. El gran número de diferentes receptores olfatorios parecen surgir de diferentes familias de genes o de subfamilias más que del reordenamiento del ADN.
La porción del espectro electromagnético en el rango visible, ultravioleta y infrarrojo.
Género de escarabajos pequeños de la familia Tenebrionidae; T. confusum es el "escarabajo confundido de la harina".
Filum de CHLOROBI anoxigénicos y fototróficos, incluyendo la familia Chlorobiaceae. Se encuentran en los sedimentos acuáticos, aguas sulfurosas y aguas termales y utilizan compuestos reducidos de azufre en lugar de oxígeno.
Cualquier materia colorante normal o anormal en PLANTAS, ANIMALES o microorganismos.
Venenos de animales del filo Arthropoda. Los más investigados provienen de los escorpiones y de las arañas de la clase Arachnidae y de la familia de las hormigas, abejas y avispas que son insectos del orden Hymenoptera. El veneno contiene proteínas tóxicas, enzimas, y otras sustancias bioactivas que puede ser letal para el hombre.
Órganos y estructuras anatómicas de los animales invertebrados y en los vertebrados no humanos.
Animales que no poseen columna vertebral.
La habilidad de detectar aromas u olores, como la función de las NEURONAS RECEPTORES OLFATORIAS.
El proceso de cambios acumulados durante sucesivas generaciones, a través de los cuales los organismos adquieren sus características fisiológicas y morfológicas distintivas.

Las antenas de artrópodos son apéndices sensoriales que se encuentran en la cabeza de la mayoría de los artrópodos, como insectos, arácnidos y crustáceos. Están compuestas por segmentos articulados y están equipadas con una variedad de sensores que les permiten detectar estímulos químicos, mecánicos y térmicos en su entorno.

Las antenas de insectos, también conocidas como "antenas" o "feletones", son capaces de detectar olores y sabores gracias a los receptores olfativos y gustativos que contienen. También pueden detectar la posición y el movimiento de objetos cercanos mediante mecanorreceptores, como sensillas de tacto y pelos táctiles.

Las antenas de arácnidos, como arañas y escorpiones, son similares en su estructura segmentada y sus funciones sensoriales. Están equipadas con mecanorreceptores que les permiten detectar vibraciones y movimientos en el aire y en las superficies sobre las que se mueven.

Las antenas de crustáceos, como cangrejos y langostas, son utilizadas principalmente para la detección de estímulos químicos en el agua. Están equipadas con receptores olfativos y gustativos que les permiten detectar alimentos, parejas y depredadores a distancia.

En resumen, las antenas de artrópodos son apéndices sensoriales complejos que desempeñan un papel importante en la percepción del mundo exterior y en la conducta de los artrópodos.

Los artrópodos son un phylum de animales invertebrados que incluyen a los insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos y otros grupos. Su nombre proviene del griego "arthron" (articulación) y "podos" (pie), lo que se refiere a su característica estructura segmentada y apéndices articulados.

Las principales características de los artrópodos son:

1. Cuerpo dividido en segmentos, con apéndices articulados (patas, antenas, etc.) que surgen de cada segmento.
2. Exoesqueleto quitinoso, rígido y resistente que proporciona protección y soporte estructural al cuerpo.
3. Sistema circulatorio abierto, en el que la hemolinfa fluye libremente por el cuerpo.
4. Presencia de ojos compuestos y/o simples, y antenas sensoriales.
5. Desarrollo postembrionario, con etapas larvales y metamorfosis en algunos grupos.

Los artrópodos son el phylum más diverso y numeroso de animales, representando alrededor del 80% de todas las especies descritas. Se encuentran en casi todos los hábitats terrestres y acuáticos, desde los desiertos hasta los océanos profundos. Muchos artrópodos tienen importancia económica como fuentes de alimento, agentes de control biológico, productores de seda y venenos, y vectores de enfermedades.

Los vectores artrópodos se definen en la medicina como organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre humanos o animales al transportar y posteriormente transferir agentes patógenos, como virus, bacterias u otros microorganismos. Los artrópodos son un grupo de invertebrados con exoesqueleto articulado, que incluye insectos (como mosquitos, pulgas, piojos y garrapatas), ácaros (como los ácaros de la sarna) y crustáceos (como las garrapatas de agua dulce).

Estos artrópodos pueden actuar como vectores mecánicos, simplemente transportando el patógeno en su exterior sin que se multiplique dentro de ellos. También pueden ser vectores biológicos, cuando el agente infeccioso se multiplica o completa parte de su ciclo vital dentro del artrópodo antes de ser transmitido al huésped definitivo.

Algunas enfermedades importantes transmitidas por vectores artrópodos incluyen malaria, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, encefalitis japonesa, peste bubónica, tifus, fiebre recurrente, enfermedad de Lyme y diversas formas de meningitis. El control de los vectores artrópodos es una parte importante de la prevención y el manejo de estas enfermedades infecciosas.

Los complejos de proteínas captadoras de luz, también conocidos como fotosistemas, son estructuras especializadas en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos en las células vegetales y algunas bacterias. Su función principal es capturar la energía de la luz del sol y convertirla en energía química utilizable por la planta.

Existen dos tipos principales de complejos de proteínas captadoras de luz: el fotosistema I y el fotosistema II. Cada uno de ellos está formado por un conjunto de proteínas, pigmentos y cofactores que trabajan juntos para realizar esta conversión de energía.

El fotosistema II es responsable de la primera etapa de la fotosíntesis, en la que la luz se utiliza para separar las cargas eléctricas y producir oxígeno y energía química en forma de ATP (adenosín trifosfato). El fotosistema I interviene en la segunda etapa de la fotosíntesis, donde la energía almacenada en el ATP se utiliza para producir NADPH y continuar con la síntesis de glucosa.

En resumen, los complejos de proteínas captadoras de luz son estructuras fundamentales en el proceso de fotosíntesis, ya que permiten a las plantas y algunas bacterias aprovechar la energía solar para producir su propio alimento y oxígeno.

Las proteínas de unión a clorofila son un tipo de proteínas que se encuentran en los organismos fotosintéticos, como las plantas, algas y cianobacterias. Estas proteínas desempeñan un papel crucial en la fotosíntesis al unirse e interactuar con la clorofila, el pigmento responsable de capturar la energía lumínica del sol durante este proceso.

La clorofila se encuentra dentro de los complejos proteicos conocidos como fotosistemas, que se localizan en las membranas tilacoides de los organelos celulares llamados cloroplastos. Las proteínas de unión a clorofila ayudan a mantener la estructura y estabilidad de estos fotosistemas, así como también facilitan la transferencia de energía entre las moléculas de clorofila y otros componentes del sistema fotosintético.

Existen diferentes tipos de proteínas de unión a clorofila, cada una con funciones específicas en los procesos fotosintéticos. Algunas de ellas están involucradas en la captura y transmisión de energía, mientras que otras participan en la regulación del flujo de electrones o protegen a la clorofila de daños causados por la luz excesiva.

En resumen, las proteínas de unión a clorofila son esenciales para el correcto funcionamiento de la fotosíntesis, ya que ayudan a mantener la organización y eficiencia de los complejos proteicos donde se encuentra la clorofila.

Los órganos de los sentidos son estructuras especializadas en el cuerpo humano que reciben diferentes tipos de estimulación del entorno externo o interno y las convierten en señales neurológicas procesables por el sistema nervioso. Estos incluyen:

1. Ojo: Es el órgano encargado de la visión. Contiene células sensoriales llamadas conos y bastones que detectan luz y colores, enviando luego estas señales al cerebro a través del nervio óptico.

2. Oído: Es el órgano responsable de la audición. Consiste en tres partes: el oído externo, medio e interno. El sonido viaja por el conducto auditivo hasta el tímpano en el oído medio, causando vibraciones que se transmiten a través de los huesecillos hasta la cóclea en el oído interno, donde las células ciliadas transforman las vibraciones en impulsos nerviosos que viajan al cerebro a través del nervio auditivo.

3. Nariz: Es el órgano involucrado en el sentido del olfato. Las moléculas aromáticas entran en contacto con las células olfativas localizadas en la mucosa nasal, activándolas y enviando señales al sistema límbico del cerebro, relacionado con las emociones y la memoria.

4. Lengua: Es el órgano implicado en el gusto. Existen papilas gustativas distribuidas por toda la superficie de la lengua, especialmente en sus extremos y laterales. Dentro de las papilas hay receptores que identifican los sabores básicos: dulce, salado, amargo, ácido y umami (sabor a glutamato).

5. Piel: Aunque no se considera un órgano de los sentidos clásico, la piel cumple funciones sensoriales importantes. Mediante receptores cutáneos específicos, percibe estímulos como el tacto, la temperatura y el dolor, transformándolos en impulsos nerviosos que viajan al sistema nervioso central para su procesamiento e interpretación.

La clorofila es un pigmento natural que se encuentra en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos de las células vegetales. Es responsable del proceso de fotosíntesis, donde las plantas convierten la luz solar en energía química para su crecimiento y desarrollo. La clorofila absorbe longitudes de onda de luz roja y azul, mientras refleja la luz verde, lo que le da a las plantas su color distintivo. Además de su función en la fotosíntesis, la clorofila también tiene propiedades antioxidantes y se ha estudiado por sus posibles beneficios para la salud humana. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar estos beneficios y determinar su seguridad y eficacia.

La expresión "arañas" se utiliza comúnmente en medicina para describir una afección dérmica benigna y muy común llamada "telangiectasia." Las telangiectasias son pequeños vasos sanguíneos dilatados, visibles bajo la superficie de la piel, que a menudo se asemejan a las patas de una araña.

Estas formaciones suelen ser de color rojo o azul y tienen un diámetro inferior a 1 milímetro. Aunque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, son más comunes en áreas expuestas al sol, como el rostro (nariz, mejillas y barbilla), las orejas y los brazos.

Las telangiectasias o "arañas vasculares" pueden ser congénitas o adquiridas. Las causas más comunes de su aparición incluyen:

1. Envejecimiento: Con el paso del tiempo, la piel se vuelve más fina y susceptible a la dilatación de los vasos sanguíneos.
2. Exposición solar prolongada: La radiación ultravioleta del sol puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, causando su dilatación.
3. Embarazo y fluctuaciones hormonales: Los cambios hormonales pueden provocar la dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente en la cara.
4. Traumatismos o lesiones cutáneas: Heridas, esquinas de gafas de sol apretadas y otros factores que ejercen presión sobre la piel pueden causar telangiectasias.
5. Consumo de alcohol: El consumo excesivo de alcohol puede dilatar los vasos sanguíneos, especialmente en la cara.
6. Enfermedades subyacentes: Algunas afecciones médicas, como la rosácea, el lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia, pueden causar telangiectasias.

El tratamiento de las telangiectasias depende de su causa subyacente. Los métodos más comunes incluyen:

1. Escleroterapia: Inyección de una solución esclerosante en los vasos sanguíneos para causar su colapso y desaparición.
2. Láser y luz pulsada intensa (IPL): Utilizan energía lumínica para destruir los vasos sanguíneos dilatados sin dañar la piel circundante.
3. Cirugía: En casos graves, se puede considerar la extirpación quirúrgica de los vasos afectados.
4. Cremas y lociones: Algunos productos tópicos pueden ayudar a reducir la apariencia de las telangiectasias al fortalecer los vasos sanguíneos y mejorar la circulación.

Es importante consultar con un dermatólogo o especialista en flebología para determinar el tratamiento más adecuado según cada caso individual.

Los complejos de proteínas del centro de reacción fotosintética son componentes cruciales en el proceso de la fotosíntesis, que se encuentra en las membranas tilacoides de los cloroplastos en las células vegetales y algales. Estos complejos de proteínas están involucrados en la captura de luz solar y la conversión de su energía en energía química, principalmente en forma de ATP (trifosfato de adenosina) y NADPH (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato), que posteriormente se utilizan en el proceso de fijación de carbono.

Existen dos tipos principales de centros de reacción fotosintética: Fotosistema I y Fotosistema II. Cada uno de estos fotosistemas contiene un heterodímero de proteínas llamadas P700 (en el fotosistema I) y P680 (en el fotosistema II), que se encargan de absorber la luz solar y transferir electrones a través de una cadena de transporte de electrones. Esto da como resultado la producción de ATP y NADPH, así como la generación de un gradiente de protones a través de la membrana tilacoide, el cual impulsa la síntesis de ATP adicional mediante un proceso llamado fosforescencia.

El fotosistema II es responsable de la oxidación del agua, un proceso que conduce a la liberación de oxígeno molecular como subproducto. El fotosistema I, por otro lado, reduce el NADP+ en NADPH y transfiere electrones al ferredoxina, una pequeña proteína transportadora de electrones, que finalmente reduce el NADP+ a NADPH.

En resumen, los complejos de proteínas del centro de reacción fotosintética son estructuras clave en la fotosíntesis, donde la energía lumínica se convierte en energía química almacenada en forma de ATP y NADPH. Estos compuestos luego impulsan el proceso de fijación del carbono, donde el dióxido de carbono atmosférico es convertido en glucosa y otros compuestos orgánicos.

El Complejo de Proteína del Fotosistema II (PSII, por sus siglas en inglés) es un importante complejo proteico-cofactor encontrado en la membrana tilacoidal de los cloroplastos de las plantas, algas y cianobacterias. Es responsable de realizar la fotolisis del agua durante la fotosíntesis oxigénica, una reacción química que convierte la energía lumínica en energía química al convertir el agua en oxígeno, protones y electrones.

El PSII está compuesto por varias subunidades proteicas y cofactores, incluyendo pigmentos como clorofila y carotenoides, iones metálicos y moléculas de agua. La estructura del PSII ha sido bien caracterizada a nivel molecular y se sabe que está formada por al menos 20 subunidades proteicas y más de 30 cofactores no proteicos.

La fotolisis del agua ocurre en el centro de reacción del PSII, donde un par de clorofilas especializadas, conocidas como P680, absorben la luz solar y transfieren su energía a los electrones del agua. Esto desencadena una serie de reacciones químicas que conducen a la producción de oxígeno, protones y electrones altamente energéticos. Los electrones son transferidos a través de una cadena de transporte de electrones hasta llegar al P700, el dónor electrónico primario del Fotosistema I, donde se utiliza para producir ATP y NADPH en la fase oscura de la fotosíntesis.

El PSII es un objetivo común de los herbicidas que inhiben su funcionamiento, lo que resulta en la muerte de las plantas. La investigación sobre el PSII también tiene aplicaciones en el desarrollo de tecnologías de energía solar y en la comprensión de los procesos fotosintéticos en las plantas y otros organismos fotosintéticos.

Desde un punto de vista médico, no existe un término específico llamado "sensilos". Es posible que estés buscando información sobre los "sentidos" o quizás sobre "neuronas sensoriales", que son las células especializadas en captar diferentes tipos de estimulaciones del entorno y transformarlas en señales eléctricas que puedan ser procesadas por el sistema nervioso.

Las neuronas sensoriales se encuentran distribuidas por todo el cuerpo y cada tipo está especializado en detectar un estímulo particular, como la luz, el sonido, las vibraciones, las sustancias químicas o los cambios de temperatura. Estos estímulos son then transformados en impulsos nerviosos que viajan a través del sistema nervioso hasta llegar al cerebro, donde se interpretan y genera una respuesta adecuada.

Si tienes más información o contexto sobre la palabra "sensilos", estaré encantado de seguir ayudándote.

El Complejo de Proteína del Fotosistema I (PSI, por sus siglas en inglés) es una enorme y compleja estructura proteica que se encuentra en los membranas tilacoides de los cloroplastos de las células vegetales y de algunas bacterias fotosintéticas. Es un componente fundamental de la maquinaria molecular utilizada en la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la energía lumínica en energía química.

El PSI es responsable de absorber la luz y utilizar su energía para impulsar una reacción química que conduzca a la producción de ATP y NADPH, dos moléculas clave en el proceso metabólico de la fotosíntesis. El complejo PSI está formado por varias subunidades proteicas y contiene más de 100 cofactores, incluyendo pigmentos como clorofila y carotenoides, que desempeñan un papel crucial en la absorción de la luz.

La estructura del PSI ha sido determinada mediante cristalografía de rayos X y se ha encontrado que tiene una forma aproximadamente circular con un diámetro de unos 10 nanómetros. El complejo está formado por varias subunidades proteicas, algunas de las cuales contienen clorofila y otros pigmentos, mientras que otras desempeñan funciones estructurales o reguladoras.

El PSI trabaja en conjunto con otros componentes del sistema fotosintético, como el Fotosistema II (PSII), la citocromo b6f y la ATP sintasa, para llevar a cabo el proceso completo de la fotosíntesis. La energía lumínica absorbida por el PSI se utiliza para impulsar una reacción química que conduzca a la producción de NADPH, mientras que la energía almacenada en forma de gradiente de protones se utiliza para generar ATP. Estos dos compuestos son esenciales para el metabolismo celular y desempeñan un papel crucial en la producción de energía y la síntesis de moléculas orgánicas en las células fotosintéticas.

No hay una definición médica específica para 'Crustáceos' ya que este término se refiere a un grupo taxonómico en zoología y no tiene una relación directa con la medicina. Los crustáceos son un subphylum de artrópodos, que incluyen animales como cangrejos, langostas, camarones y gambas. Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a los crustáceos, lo que puede causar síntomas como picazón en la boca o garganta, urticaria, hinchazón, dificultad para respirar y anafilaxis. Estas reacciones alérgicas se managean médicamente con antihistamínicos, corticosteroides o epinefrina, según la gravedad de los síntomas.

Las bacterioclorofilas son pigmentos fotosintéticos que se encuentran en algunas bacterias fotótrofas, como las bacterias púrpuras y las bacterias verdes del azufre. Estos pigmentos son similares a la clorofila, pero tienen diferencias importantes en su estructura química.

Las bacterioclorofilas absorben longitudes de onda de luz diferentes a las de la clorofila, lo que permite a las bacterias utilizarlas para realizar la fotosíntesis en condiciones de poca luz o con espectros de luz específicos. Por ejemplo, algunas bacterias utilizan bacterioclorofilas para realizar la fotosíntesis utilizando longitudes de onda de luz infrarroja, lo que les permite crecer en hábitats donde otros organismos fotosintéticos no pueden sobrevivir.

Las bacterioclorofilas desempeñan un papel importante en el proceso de la fotosíntesis, ya que participan en la captura de energía lumínica y su conversión en energía química utilizable por la bacteria. Además, algunas bacterias utilizan las bacterioclorofilas para generar energía mediante un proceso llamado quimiosíntesis, en el que obtienen energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno o el hierro.

En resumen, las bacterioclorofilas son pigmentos fotosintéticos únicos que se encuentran en algunas bacterias y desempeñan un papel importante en la captura de energía lumínica y su conversión en energía química utilizable por la bacteria.

Los arácnidos son un grupo de artrópodos, que incluye arañas, escorpiones, ácaros y garrapatas, entre otros. Se caracterizan por tener dos cuerpos tagmáticos (divididos en dos partes), cuatro pares de patas y apéndices especializados como quelíceros (para capturar y manipular el alimento) o pedipalpos (para sentir y aparearse). La mayoría son depredadores y suelen habitar en ambientes terrestres y acuáticos. Algunas especies pueden ser venenosas para los humanos, aunque la gran mayoría no representan un peligro importante.

La transferencia de energía en un contexto médico generalmente se refiere al proceso por el cual la energía es movida o transformada de un lugar a otro dentro del cuerpo humano, o entre el cuerpo humano y su entorno. Este término puede ser utilizado en diversos campos de la medicina, incluyendo la fisiología, la bioquímica y la terapia física.

En fisiología, por ejemplo, la transferencia de energía puede referirse al proceso mediante el cual los nutrientes son descompuestos en moléculas más pequeñas dentro de las células, liberando energía que es utilizada para mantener las funciones celulares y corporales. Durante este proceso, la energía química almacenada en las moléculas de nutrientes se transfiere a la energía química de las moléculas de ATP (trifosfato de adenosina), que sirve como "moneda energética" del cuerpo.

En bioquímica, la transferencia de energía puede referirse al proceso mediante el cual la energía se mueve entre diferentes moléculas durante una reacción química. Por ejemplo, en la fotosíntesis, la energía lumínica es absorbida por las moléculas de clorofila y transferida a otras moléculas en la cadena de transporte de electrones, lo que finalmente conduce a la producción de glucosa.

En terapia física, la transferencia de energía puede referirse al uso de diferentes formas de energía para promover la curación y el bienestar. Por ejemplo, la terapia con láser utiliza la luz láser para transferir energía a los tejidos corporales, lo que puede ayudar a reducir el dolor y promover la curación. De manera similar, la terapia de calor o frío se basa en la transferencia de energía térmica para aliviar el dolor y reducir la inflamación.

Las proteínas de insectos se refieren a las proteínas extraídas de los cuerpos de insectos enteros o de sus partes. Estas proteínas son nutricionalmente valiosas y contienen aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo adecuados de los organismos vivos. Los insectos utilizados más comúnmente como fuente de proteínas incluyen grillos, langostas, saltamontes, gusanos de la harina y orugas de la seda.

La investigación sobre las proteínas de insectos ha aumentado en los últimos años debido a su potencial como alternativa sostenible a las proteínas animales convencionales. Se ha demostrado que la producción de proteínas de insectos tiene un menor impacto ambiental en términos de uso de la tierra, consumo de agua y emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con la cría de ganado tradicional.

Además de su uso como fuente de alimento para humanos y animales, las proteínas de insectos también se están explorando en aplicaciones médicas, como en la formulación de fármacos y vacunas. Sin embargo, se necesita más investigación para evaluar plenamente su seguridad y eficacia en estas áreas.

La filogenia, en el contexto de la biología y la medicina, se refiere al estudio de los ancestros comunes y las relaciones evolutivas entre diferentes organismos vivos o extintos. Es una rama de la ciencia que utiliza principalmente la información genética y morfológica para construir árboles filogenéticos, también conocidos como árboles evolutivos, con el fin de representar visualmente las relaciones ancestrales entre diferentes especies o grupos taxonómicos.

En la medicina, la filogenia puede ser útil en el estudio de la evolución de patógenos y en la identificación de sus posibles orígenes y vías de transmisión. Esto puede ayudar a desarrollar estrategias más efectivas para prevenir y controlar enfermedades infecciosas. Además, el análisis filogenético se utiliza cada vez más en la investigación médica para comprender mejor la evolución de los genes y las proteínas humanos y sus posibles implicaciones clínicas.

Wolbachia es una bacteria intracelular que se encuentra predominantemente en los sistemas reproductivos de los artrópodos (como insectos, ácaros y crustáceos), aunque también se ha encontrado en algunos nematodos. Es uno de los endosimbiontes más comunes y diversos que existen, infectando a una amplia gama de especies de invertebrados.

Las cepas de Wolbachia pueden tener diferentes efectos sobre el huésped, desde la ausencia de fenotipos observables hasta alteraciones significativas en el desarrollo y reproducción del huésped. Algunos de estos efectos incluyen feminización de machos, partenogénesis (reproducción asexual), cytoplasmic incompatibility (incompatibilidad citoplásmica) e incluso protección contra virus y otros patógenos.

Debido a su prevalencia y diversos efectos sobre los artrópodos, Wolbachia ha despertado un gran interés en la investigación médica y veterinaria, particularmente en el campo del control de vectores de enfermedades. Por ejemplo, se han explorado estrategias para utilizar cepas de Wolbachia que confieren resistencia a los virus como una forma de controlar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el zika.

De acuerdo con la medicina, los insectos no tienen un rol directo en la definición o el diagnóstico de enfermedades. Sin embargo, en un contexto más amplio de salud pública, los insectos, especialmente los mosquitos, las pulgas, las garrapatas y las chinches, se consideran vectores biológicos importantes ya que pueden transmitir diversos patógenos (como virus, bacterias o parásitos) al ser humano y causar enfermedades como malaria, fiebre amarilla, encefalitis, dengue, leishmaniasis, Lyme, fiebre de las Montañas Rocosas, y tiñosa entre otras.

La medicina veterinaria también presta atención a los insectos como posibles portadores de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre animales y humanos, como la peste bubónica o la fiebre Q.

Además, algunos insectos pueden causar reacciones alérgicas en humanos, especialmente a través de picaduras o exposición a heces de cucarachas, lo que puede desencadenar asma, rinitis y dermatitis atópica.

Los Rhodospirillales son un orden de proteobacterias que incluye bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas. Las especies fotosintéticas, como Rhodospirillum y Rhodovulum, son capaces de realizar la fotosíntesis anoxigénica utilizando bacterioclorofila como pigmento fotosintético. Estas bacterias viven en ambientes anaerobios iluminados y suelen tener un hábitat aquático. Por otro lado, algunas especies no fotosintéticas de este orden son saprofitas o parásitas y se encuentran en diversos hábitats, como el suelo, el agua dulce y los tejidos vegetales en descomposición. Los Rhodospirillales desempeñan un papel importante en el ciclo de nutrientes y la biodiversidad microbiana en una variedad de ecosistemas.

Los tilacoides son membranas discoidales apiladas dentro de los organelos celulares conocidos como cloroplastos, presentes en las células de plantas y algas. Están involucrados en la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química. Los tilacoides contienen pigmentos como clorofila y carotenoides, necesarios para capturar la luz solar durante la fotosíntesis. La estructura de los tilacoides permite una alta eficiencia en la conversión de luz en energía química, lo que es fundamental para la vida en la tierra.

De acuerdo con la definición médica, las xantófilas son un tipo de pigmentos carotenoides que se encuentran en varios tejidos vegetales y animales. Su color puede variar desde el amarillo al naranja y al rojo. En el cuerpo humano, las xantófilas se encuentran principalmente en el hígado, los ojos y la piel. Se cree que desempeñan un papel importante en la protección de las células contra el daño oxidativo debido a sus propiedades antioxidantes.

Las xantófilas más comunes en la dieta humana son la luteína y la zeaxantina, que se encuentran en verduras de hoja verde oscura, yemas de huevo, maíz amarillo y ciertos frutos. La ingesta dietética adecuada de xantófilas puede estar asociada con un menor riesgo de desarrollar enfermedades oculares como la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE) y la catarata.

La fotosíntesis es un proceso bioquímico que ocurre en plantas, algas y algunas bacterias donde la luz solar se convierte en energía química. Durante este proceso, las moléculas de agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2) son transformadas en glucosa (un azúcar simple) y oxígeno (O2). La fórmula química generalmente aceptada para la fotosíntesis es:

6 CO2 + 6 H2O + luz solar -> C6H12O6 + 6 O2

Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que los organismos fotosintéticos son responsables de producir la mayoría del oxígeno que respiramos. Además, la glucosa producida durante la fotosíntesis sirve como fuente de energía y carbono para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El proceso de fotosíntesis ocurre en dos fases principales: la fase lumínica y la fase oscura (o ciclo de Calvin). La fase lumínica requiere luz solar y utiliza energía para producir ATP y NADPH, mientras que la fase oscura utiliza estos productos para convertir el dióxido de carbono en glucosa.

En la terminología médica y biológica, las proteínas de artrópodos se refieren a las proteínas específicas que son características de los artrópodos, que es un phylum de animales invertebrados con exoesqueleto articulado y apéndices jointed. Los artrópodos incluyen insectos, arácnidos, crustaceos, miriapods y otros grupos relacionados.

Las proteínas de artrópodos desempeñan una variedad de funciones importantes en estos organismos, como la estructura, la protección, el metabolismo y la homeostasis. Algunos ejemplos de proteínas de artrópodos incluyen la queratina, que forma parte del exoesqueleto; la hemocianina, que actúa como una molécula de transporte de oxígeno en los fluidos corporales; y las enzimas digestivas y otras proteínas involucradas en el metabolismo.

El estudio de las proteínas de artrópodos es importante en varios campos, incluyendo la biología evolutiva, la medicina y la agricultura. Por ejemplo, el análisis de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de artrópodos puede ayudar a los científicos a entender cómo estos organismos se relacionan entre sí y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Además, el conocimiento de las proteínas de artrópodos puede tener aplicaciones prácticas en el desarrollo de nuevos fármacos y productos químicos, así como en la lucha contra plagas y enfermedades infecciosas.

Desde un punto de vista médico, el término "escarabajos" no se considera una definición médica estándar o un diagnóstico. Sin embargo, en un contexto coloquial, a veces las personas se refieren a los "ojos de escarabajo" para describir una condición visual llamada nistagmo. El nistagmo es un movimiento involuntario y oscillatorio de los ojos que puede ocurrir en diferentes direcciones. Puede ser congénito o adquirido más tarde en la vida.

El término "ojo de escarabajo" se deriva del parecido de este movimiento ocular con el movimiento de las mandíbulas de un escarabajo. Este término no es un término médico formal y no se utiliza en el diagnóstico o documentación clínica.

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

En términos médicos, el término "microondas" no se utiliza generalmente para describir una condición médica o un proceso fisiológico. Sin embargo, en un contexto más amplio, las microondas son un tipo de radiación electromagnética con longitudes de onda más cortas que las radiofrecuencias pero más largas que la luz infrarroja.

En el ámbito del cuidado de la salud, se utilizan los hornos de microondas para calentar o cocinar alimentos rápidamente en entornos clínicos y hospitalarios. También existen aplicaciones terapéuticas limitadas de la tecnología de microondas en el campo médico, como el tratamiento del dolor crónico y algunos tipos de cáncer, aunque estas aplicaciones son relativamente infrecuentes y a menudo experimentales.

Es importante señalar que no existe evidencia concluyente de que la exposición a los campos electromagnéticos generados por los hornos de microondas o las torres de telefonía móvil tenga efectos adversos sobre la salud en niveles normales de exposición.

Las rodopsinas microbianas son proteínas fotosensibles que se encuentran en algunos organismos microbianos como bacterias, archaea y algas. Están compuestas por una proteína llamada opsina unida a un cromóforo retinal, similar a la rodopsina encontrada en los ojos de los animales. La luz incidente provoca un cambio conformacional en el retinal que desencadena una serie de reacciones químicas, lo que permite a estos microorganismos detectar y responder a la luz. Las rodopsinas microbianas desempeñan diversas funciones, como la fototaxis (movimiento dirigido por la luz), la fotofosforilación (generación de ATP mediante la luz) y la fotoprotección (protección contra daños causados por la luz excesiva).

Los receptores olfativos son un tipo de proteínas integrales de membrana que se encuentran en los cilios de las neuronas receptoras olfatorias en la nariz. Están codificados por una familia grande y divergente de genes, los cuales constituyen alrededor del 3-5% del genoma humano.

Cada neurona receptora olfativa expresa un solo tipo de receptor odorante, pero debido a que hay muchos tipos diferentes de estas neuronas, cada uno respondiendo a diferentes olores, el cerebro es capaz de identificar una gran variedad de olores.

Los ligandos para los receptores odorantes incluyen moléculas aromáticas y volátiles presentes en el aire inspirado. Cuando un ligando se une a su receptor correspondiente, se desencadena una cascada de eventos que finalmente conduce a la activación de las vías neuronales que transmiten la información olfativa al cerebro.

La identificación y el estudio de los receptores odorantes han proporcionado importantes insights sobre la naturaleza de la percepción del olor y cómo se codifica esta información en el sistema nervioso central.

En el contexto médico, la palabra 'luz' generalmente se refiere a la radiación electromagnética visible que puede ser percibida por el ojo humano. La luz tiene un rango de longitudes de onda específicas, usualmente entre aproximadamente 400 y 700 nanómetros.

La luz desempeña un rol fundamental en muchas áreas de la medicina, incluyendo el examen y diagnóstico de pacientes (por ejemplo, usando oftalmoscopios, dermatoscopios o colposcopios), terapias como la fototerapia para tratar diversas condiciones de la piel, cirugías utilizando diferentes tipos de luz para guiar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, y estudios de imágenes médicas como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas e incluso exámenes más sofisticados como la PET (tomografía por emisión de positrones).

En resumen, aunque 'luz' es un término bastante simple en su definición general, tiene una gran variedad de aplicaciones importantes en el campo médico.

Desde un punto de vista médico, "Tribolium" no tiene una definición específica. Es un término que se utiliza generalmente en el campo de la entomología (estudio de los insectos) donde se refiere a un género de coleópteros de la familia Tenebrionidae, conocidos comúnmente como las "gorgojos de la harina".

Sin embargo, en algunos contextos muy específicos y raros, el término podría usarse en publicaciones médicas o científicas para referirse a este género de insectos en estudios relacionados con la entomología médica, como investigaciones sobre transmisión de enfermedades vectoriales.

Chlorobi es un filo (división) de bacterias fotosintéticas que se conocen como "bacterias verdes del sulfuro". Estas bacterias son capaces de realizar la fotosíntesis anoxigénica, lo que significa que no producen oxígeno como subproducto. En su lugar, utilizan sulfuro de hidrógeno (H2S) como aceptor de electrones durante el proceso de fotosíntesis.

Las bacterias Chlorobi contienen clorofila b y diversos carotenoides como pigmentos principales para capturar la luz solar, lo que les da un color verde característico. Se encuentran principalmente en hábitats de aguas profundas y anaerobias, donde la luz puede penetrar y el sulfuro de hidrógeno está disponible como fuente de energía.

Un ejemplo bien conocido de bacteria Chlorobi es Chlorobium tepidum, que se ha utilizado en estudios científicos para investigar los mecanismos moleculares de la fotosíntesis anoxigénica y la biosíntesis de pigmentos.

En resumen, Chlorobi es un filo de bacterias fotosintéticas que realizan la fotosíntesis anoxigénica utilizando sulfuro de hidrógeno como aceptor de electrones en lugar de oxígeno, y se encuentran principalmente en hábitats anaerobios con luz disponible.

Los pigmentos biológicos son sustancias químicas que producen color en los tejidos vivos de los organismos. Estos pigmentos desempeñan varios papeles importantes en los seres vivos, como la protección contra la radiación solar dañina, la participación en procesos fisiológicos cruciales y la atracción visual para propósitos reproductivos.

Algunos ejemplos comunes de pigmentos biológicos incluyen:

1. Melanina: Es el pigmento más prevalente en los seres humanos y se encuentra en nuestra piel, cabello y ojos. La melanina ayuda a proteger la piel de los efectos dañinos de la luz solar, especialmente las radiaciones ultravioleta (UV). Existen diferentes tipos de melanina, cada uno produciendo tonos de color desde el moreno oscuro hasta el rojo claro.

2. Carotenoides: Son pigmentos amarillos, anaranjados y rojos que se encuentran en plantas, algas, bacterias y hongos. Los carotenoides desempeñan un papel importante en la fotosíntesis al absorber la luz para la captura de energía. En los animales, los carotenoides se adquieren a través de la dieta y desempeñan funciones antioxidantes y de provisión de vitamina A.

3. Ficocianinas: Son pigmentos azules y verdes que se encuentran en cianobacterias y algas azul-verde. Las ficocianinas son parte del sistema de fotosíntesis de estos organismos y ayudan a capturar la luz solar para la producción de energía.

4. Hemoglobina: Es un pigmento rojo que se encuentra en los glóbulos rojos de los animales. La hemoglobina es responsable del transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, lo que permite la respiración celular.

5. Quinona: Son pigmentos marrones y negros que se encuentran en bacterias y hongos. Las quinonas desempeñan un papel importante en los procesos de respiración y fotosíntesis al transportar electrones durante estos procesos metabólicos.

En resumen, los pigmentos biológicos desempeñan diversas funciones importantes en los organismos vivos, como la absorción de luz para la captura de energía, el transporte de gases y la protección contra el daño oxidativo. Estos pigmentos varían en color, desde amarillos y rojos hasta azules y negros, y se encuentran en una variedad de organismos, desde plantas y bacterias hasta animales.

Los venenos de artrópodos se definen como las toxinas que producen y secretan diversas especies de artrópodos, que utilizan principalmente para su defensa y para capturar presas. Estos animales incluyen insectos, ácaros, escorpiones, arañas y otros miembros de este filo que poseen glándulas especializadas en la producción de venenos.

Los componentes del veneno pueden variar ampliamente entre especies y pueden incluir una combinación de diferentes tipos de proteínas, como enzimas, neurotoxinas, citotoxinas, cardiotoxinas e histaminas, así como también otros compuestos químicos como alcaloides, sales y ácidos.

Las manifestaciones clínicas de una picadura o mordedura de un artrópodo venenoso pueden variar desde reacciones locales leves hasta reacciones sistémicas graves e incluso letales, dependiendo del tipo de veneno, la cantidad inoculada y la sensibilidad individual de la persona afectada. Los síntomas más comunes incluyen dolor, enrojecimiento, hinchazón e inflamación en el sitio de la picadura o mordedura, mientras que los síntomas sistémicos pueden incluir náuseas, vómitos, mareos, dificultad para respirar, parálisis y falla cardiovascular.

El tratamiento de las picaduras o mordeduras de artrópodos venenosos generalmente implica el alivio de los síntomas locales y sistémicos, así como la prevención de posibles complicaciones. En algunos casos, especialmente cuando se trata de especies particularmente peligrosas o en caso de reacciones alérgicas graves, puede ser necesario el uso de antivenenos específicos para neutralizar los efectos del veneno.

La medicina no proporciona una definición específica para "estructuras animales" ya que este término es más comúnmente utilizado en biología, anatomía y ciencias relacionadas. Sin embargo, en un contexto más amplio, las "estructuras animales" se refieren a los diferentes componentes y partes que forman el cuerpo de los animales, incluyendo tejidos, órganos y sistemas de órganos. Estas estructuras están especialmente diseñadas para realizar funciones específicas que permiten la supervivencia, el crecimiento y la reproducción del animal.

El estudio de las "estructuras animales" es fundamental en áreas como la histología (el estudio de tejidos), la anatomía (el estudio de las estructuras internas y externas de los organismos) y la fisiología (el estudio de cómo funcionan los organismos). Aunque la medicina no define específicamente este término, el conocimiento de las "estructuras animales" es esencial para comprender diversas áreas de la salud y la enfermedad, especialmente en lo que respecta a la anatomía comparada, la patología animal y la investigación biomédica.

De acuerdo con la medicina y la biología, los invertebrados no son propiamente un tema, sino más bien una categoría taxonómica. Se refiere a todos los animales que no tienen columna vertebral o esqueleto interno. Esta clase incluye una gran diversidad de especies, como insectos, crustáceos, moluscos, gusanos y medusas, entre otros. Aproximadamente el 95% de todas las especies animales conocidas son invertebrados. Aunque no siempre se considera dentro de la definición médica estricta, es relevante en el campo médico y de salud pública, ya que muchos invertebrados son vectores de enfermedades importantes para los seres humanos, como mosquitos, garrapatas, pulgas y caracoles.

El olfato es el sentido que permite percibir los olores u olores mediante la detección y el análisis de sustancias químicas en el aire. Este proceso comienza cuando las moléculas aromáticas se disuelven en el moco que recubre la parte superior interna de la nariz. Los receptores olfativos localizados en el epitelio olfativo, una pequeña área de tejido especializado en la parte posterior de la nasofaringe, detectan entonces estas moléculas y envían señales al sistema nervioso central.

Este estímulo se procesa finalmente en el lóbulo temporal del cerebro, donde se interpreta y se le da significado a la sensación olfativa. El sentido del olfato es fundamental para muchos aspectos de nuestra vida, como el reconocimiento de los olores familiares, el disfrute de los aromas de los alimentos y las bebidas, el reconocimiento de peligros potenciales (por ejemplo, el olor a humo o a gas), así como para la estimulación de nuestra memoria y nuestras emociones.

La evolución biológica es un proceso gradual y natural a través del cual las poblaciones de organismos cambian generación tras generación. Está impulsada principalmente por dos mecanismos: la selección natural, en la que ciertas características heredadas favorecen la supervivencia y reproducción de los individuos que las poseen; y la deriva genética, que implica cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos dentro una población.

Otros factores que contribuyen a la evolución incluyen mutaciones (cambios en la secuencia del ADN), flujo génico (movimiento de genes entre poblaciones), y recombinación genética (nuevas combinaciones de genes heredados de ambos padres durante la formación de los gametos).

La evolución biológica lleva a la diversificación de las especies a lo largo del tiempo, dando como resultado la amplia variedad de formas y funciones que se observan en el mundo viviente hoy en día. Es un concepto central en la biología moderna y es bien aceptado por la comunidad científica gracias al vasto cuerpo de evidencia empírica recopilada en disciplinas como la genética, la paleontología, la sistemática y la ecología.

Las antenas son apéndices multisegmentados presentes en los metámeros anteriores de los artrópodos mandibulados. En los ... Si bien las hembras no requieren antenas para aparearse, el apareamiento de una hembra sin antenas es anormal.[8]​ En la ... lo que significa que cada antena está formada por dos partes, unidas en su base.[11]​ En la mayoría de los adultos las antenas ... único par unirrámeo de antenas. Las antenas están articuladas a la cabeza pudiendo rotar en su base articular monocondilar. ...
Antena, un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio. Antena, apéndice sensorial de los artrópodos. Antena, primer ...
Las antenas tienen tres segmentos y una arista. Los taquínidos son parasitoides de otros artrópodos.[3]​ Las larvas se ... Raramente son parásitas de otros dípteros o de otros artrópodos, por ejemplo, de los ciempiés.[3]​ Unas pocas son especialistas ...
Son los únicos artrópodos con dos pares de antenas y apéndices birrámeos. Tienen al menos un par de maxilas y pasan por ... Portal:Artrópodos. Contenido relacionado con Artrópodos. Brusca, R. C. & Brusca, G. J., 2005. Invertebrados, 2.ª edición. ... El cefalón posee 5 pares de apéndices: 2 de antenas, un par de mandíbula y dos pares de maxilas. Todos los tagmas poseen ... Cephalocarida es el único tipo de la que no se ha encontrado registro fósil.[3]​ Como casi todos los artrópodos, los crustáceos ...
Tiene antenas marrones. Su tamaño ronda entre los 3,8 y 5,5 mm.[2]​ Eriopis serrai se ha encontrado en algunas provincias de ... Biodiversidad de Artrópodos Argentinos, Volumen 3. ISBN 978-987-754-247-9. «Eriopis serrai - Coccinellidae de Argentina». www. ...
... únicamente sus antenas.[3]​ Emite mal olor. Se alimenta de artrópodos pequeños y ocasionalmente de plantas. «Labidura riparia ( ...
Entre los pocos artrópodos (el 3%) de Chengjiang con exoesqueletos o caparazones duros se encuentran los trilobites. Sin ... Se han encontrado ejemplares de todos estos géneros con huellas de patas, antenas, y otros detalles. Las esponjas o Porifera ... De las más de 100 especies de organismos se han descrito aquí, aproximadamente el 65% son artrópodos. Entre ellos, abunda un ... Los escasos artrópodos de caparazón duro, los trilobites están representados por Eoredlichia, Kauyangia y Yunnanaocephalus. ...
Todos los vetulícolas carecen de apéndices conservados de cualquier tipo, no tienen patas, antenas, ni ojos.[5]​ La zona de ... El consenso científico general antes de 2001 los consideraba artrópodos tempranos sin extremidades, pero ahora los considera ... se ha considerado que representan artrópodos troncales y corona, vertebrados troncales,[7]​ y deuteróstomos primitivos. ...
Se diferencian de los demás artrópodos, entre otras características (como dicho quelícero), por carecer de antenas. Tienen el ... Son los artrópodos más grandes que han existido, ya que llegaron a alcanzar los 2,5 m de longitud. Vivieron en los mares del ... Carecen de antenas y de mandíbulas.[1]​ Presentan seis pares de apéndices, todos ellos multiarticulados y unirrameos: ... Los picnogónidos, conocidos como arañas de mar, son un grupo de extraños artrópodos exclusivamente marinos, clasificados ...
Sus antenas sensoriales son mucho más pequeñas que las de las langostas o gambas. Todo su cuerpo está recubierto de un ... Su sistema nervioso es muy compacto y centralizado, si lo comparamos con la mayoría de artrópodos. Los órganos reproductores ...
Suelen vivir en antenas, caparazones y aparatos orales. Sólo interactúan con individuos adultos y no suelen pasar de la quitina ... que crecen y fructifican sobre artrópodos vivos. siendo dentro de los Ascomycetes los únicos en poseer esta característica.[3 ... Son considerados ectocomensalistas ya que su nicho ecológico es el exoesqueleto de artrópodos (insectos y algunos diplopódos). ...
Aunque tienen ojos desarrollados se apoyan más en sus antenas a la hora de cazar. Sus antenas son un receptor sensorial que ... Como otros artrópodos, la larva es como una versión en miniatura del adulto, aunque con menos patas. Los centípodos jóvenes ... Para aparearse, el macho y la hembra forman un círculo alrededor del otro, iniciando el contacto con sus antenas. El macho ... S. coleoptrata ha desarrollado automimetismo por lo que sus últimas patas parecen antenas. Cuando descansa, no es fácil ...
Las patas y antenas son delgadas, aumentando su apariencia de hormiga, y el cuerpo está escasamente cubierto con largos pelos. ... Los escarabajos adultos son omnívoros, se conoce que consumen pequeños artrópodos, polen, hongos y todo lo que puedan encontrar ...
... como otros artrópodos, baten el aire con sus antenas para "capturar" las moléculas presentes en el aire. Cada antena contiene ... Las antenas además de servir para tocar y degustar son, entre los artrópodos, los órganos que por excelencia permiten percibir ... Los triatominos poseen antenas de 4 segmentos a ambos lados de la cabeza a una distancia variable de los ojos en la región ... Existen sustancias químicas que estimulan las células nerviosas de las antenas y que si bien no son capaces de atraer a los ...
... puede contribuir a demostrar que los artrópodos, que son el filo más diverso de la actualidad con más de un millón de especies ... un par de apéndices en la cabeza han sido considerados precursores de las actuales antenas.[14]​ Xenusion aparentemente era ... Se consideran artrópodos basales a los lobópodos Siberion, Megadictyon y Jianshanopodia (generalmente agrupados en el taxón ... Los ojos son similares a los de los artrópodos modernos como se ha demostrado en Miraluolishania haikouensis.[4]​ El tronco se ...
En zoología se denomina artejo a cada una de las partes en que se dividen los apéndices -patas, antenas, palpos, etc.- de los ... Dado que los segmentos correspondientes en los diversos grupos de artrópodos fueron designados con diferentes nombres, y que ... ISBN 84-282-0608-2. Datos: Q25514874 (Arthropoda, Anatomía de los artrópodos, Términos zoológicos, Wikipedia:Páginas con ... Los artrópodos se caracterizan por su simetría bilateral, por la metamerización, es decir, la división de su cuerpo en ...
En la cabeza, la antena 1, más larga, es birrámea, mientras que la antena 2 es más pequeña y unirrámea. El caparazón consta de ... Este patrón es común en pequeños artrópodos y, en parte, puede explicarse por las pequeñas distancias de difusión que resultan ... Ventralmente, se ramifican varias arterias, seis de las cuales irrigan el cerebro y una irriga la antena 2.[6]​ Las especies ... se ramifica en la arteria de la antena 1. El arco posterior encaja en la pared anterior del esófago. ...
Estas partes incluyen antenas, piezas bucales (incluyendo las mandíbulas, maxilares y maxilípedos), branquias, patas ... Todos los apéndices de los artrópodos son variaciones de la misma estructura básica (homólogos), y la estructura es controlada ... tales como patas en lugar de antenas. SAVAZZI, E. (ed.) 1999. Functional Morphology of the Invertebrate Skeleton. xi + 706 pp. ...
... puede referirse a: El artejo (artrópodos), cada una de las partes en que se dividen los apéndices -patas, antenas, ... palpos, etc.- de los artrópodos. El artejo (botánica), cada uno de los segmentos de una planta articulada, o de su fruto. El ...
... cubiertos generalmente de un caparazón duro o flexible y con dos pares de antenas. Dentro de la cetárea, unas de las especies ... Los crustáceos marinos son una clase de artrópodos de respiración branquial, ...
Las sinapomorfias para este clado son las antenas larvales que son un órgano de alimentación o locomoción, y que tienen seis ... Los crustaceomorfos (Crustaceomorpha) son un clado propuesto de artrópodos que incluye a los crustáceos y a numerosos grupos ... un clado de artrópodos con apéndices birramos.[3]​[4]​ En contraste, los neontólogos tienden a apoyar al clado Mandibulata, el ... podómeros endopodales en sus extremidades posteriores a las antenas.[1]​ Los grupos extintos incluidos en Crustaceomorpha ...
Antenas (trilobites, crustáceos, miriápodos, insectos) Anténulas (crustáceos) Gnatopodios (trilobites, crustáceos, arácnidos) ... La estructura básica ideal de los apéndices de los artrópodos consta de una parte basal o proximal que sirve como punto de ... Los apéndices birrámeos son típicos de los artrópodos acuáticos (trilobites y crustáceos). No hay acuerdo sobre qué tipo de ... Los apéndices son estructuras anatómicas partes de los artrópodos, formadas por elementos articulados entre sí, que se insertan ...
... en los artrópodos, cada metámero puede llevar al menos un par de apéndices, que pueden ser patas, antenas o branquias en el ... Datos: Q591274 (Anatomía animal, Anatomía de los artrópodos, Términos zoológicos). ...
Los artrópodos son los invertebrados con un grado mayor de cefalización, lo que se traduce en la posesión de un cerebro ... En algunos casos, hay dos o tres ocelos u ojos simples.[1]​ Las antenas en la cabeza del insecto se encuentran en forma de ... Deutocerebro (segundo par de ganglios). Inerva las antena. Falta en los quelicerados. Tritocerebro (tercer par de ganglios). ... Una cabeza de insecto típico se compone de ojos compuestos, antenas, y piezas bucales. Estos componentes difieren ...
Lo mismo sucede con los artrópodos, entre cuyos restos se han hallado distintos estadios de desarrollo de una misma especie, ... de estos fósiles son los impresiones del patrón de coloración original de las alas o de finas partes como las antenas. En los ...
Debido a los escleritos artrópodos que se mantienen unidos por membranas y que se descomponen fácilmente, muchos artrópodos ... las patas y las antenas son visibles; sin embargo, los genitales no se conservaron. El nuevo fósil fue nombrado Strudiella ... En un mundo sin animales voladores, sería probablemente sólo una cuestión de tiempo antes de que algunos artrópodos que vivían ... Sabiendo que los insectos eran terrestres en ese momento y que algunos artrópodos (como los insectos primitivos) vivían en las ...
Tiene un par de antenas.[3]​ Los descubridores afirman que Tokummia junto con Branchiocaris, Canadaspis y Odaraia fueron ... artrópodos ancestrales del grupo Mandibulata, que incluye milpiés, insectos y crustáceos,[3]​ apoyado por el análisis de ...
Los artrópodos son los invertebrados con un grado más alto de cefalización. El céfalon es el resultado de la tagmatización, ... En crustáceos lleva el segundo par de antenas y por ello se denomina metámero antenal; en quelicerados lleva los quelíceros y ... El céfalon (del griego antiguo kephalé, "cabeza"), cefalón o cabeza es el tagma más anterior del cuerpo de los artrópodos. Es ... El número de metámeros que forman la cabeza de los artrópodos queda evidenciado por la estructura del cerebro y del ganglio ...
Se caracterizan por los apéndices que tienen en la cabeza, que son extraordinarios porque las antenas y los palpos de las ... semejantes al tarso de los artrópodos. Existe una gran tentación de especular que hay una relación gen-homeobox que explique ... tan desusada ya que existen mutaciones de esta región del genoma en otros insectos que causan cambios similares en las antenas ...
Portal:Artrópodos. Contenido relacionado con Artrópodos. Artrópodos Insectívoro Arácnidos Entomología Biología Termorregulación ... La cabeza es la región anterior del cuerpo, en forma de cápsula, que porta los ojos, antenas y piezas bucales. La forma de la ... Artrópodos terrestres tales como los ciempiés, milpiés (Myriapoda), arañas, escorpiones (Chelicerata) y las cochinillas de ... El exoesqueleto o ectoesqueleto es el esqueleto externo que recubre todo el cuerpo de los insectos y demás artrópodos, también ...
  • 3]​ Todos los insectos tienen antenas, sin embargo en algunas especies están muy reducidas en las larvas. (wikipedia.org)
  • Este fenómeno de gigantismo es común en otras especies que viven en profundidades marinas y se ha sugerido que ocurre como respuesta a las frías temperaturas del agua en dichas zonas. (ecologiaverde.com)
  • Algunas especies de estos moluscos pueden llegar a vivir incluso más de 70 años de edad, pero no lo es más habitual. (preguntasprincipales.com)
  • Más de 6.500 especies de 50 familias se encuentran bajo el paraguas de los Opiliones , y ninguna de ellas es más extraña y posiblemente más bonita que el conejo cosechador. (economiacircularverde.com)
  • A pesar de tener un cuerpo blando, algunas de estas especies tienen cubiertas bastante duras como es por ejemplo la de los caracoles. (ejemplos-de.com)
  • 4][5] Los insectos pueden encontrarse en casi todos los entornos, aunque sólo un pequeño número de especies reside en los océanos, dominados por otro grupo de artrópodos, los crustáceos, en los que, según investigaciones recientes, anidan los insectos. (curiosidadanimal.com)
  • En el mundo marino coexisten especies interesantes de bivalvos , que son seres vivos ubicados dentro de la rama de los moluscos que constituyen unas 13.000 especies y que se llaman así por tener dos valvas, es decir, dos piezas duras y exteriores unidas entre sí para formar la concha. (hayejemplos.com)
  • así, un género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en varias especies (existen algunos géneros que son monoespecíficos, es decir, contienen una sola especie). (unionpedia.org)
  • Los arácnidos (Arachnida, del griego -αράχνη -aráchne, 'araña' e -ιδες -ides, 'perteneciente a un grupo') son una clase de artrópodos quelicerados de la que han sido descritas más de 102.000 especies. (unionpedia.org)
  • CITES es la sigla inglesa de The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, en español Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. (unionpedia.org)
  • Gran cantidad de especies de artrópodos pueden afectar al hombre, al ser atraídos hacia el huésped por el calor corporal, la sudoración, el bióxido de carbono del aire exhalado, el olor corporal, la micro flora cutánea, la sobreinfección bacteriana y ciertos colores en la vestimenta. (leacurinaturiste.ro)
  • Este padecimiento puede contagiarse a cualquier edad y es causado por las siguientes especies: Pediculus capitis. (leacurinaturiste.ro)
  • Los artrópodos son el grupo más numeroso y diverso que se conoce de seres vivos, se calcula que aproximadamente el 90% de las especies animales son artrópodos, los cuales presentan una gran variedad de formas, de estructuras y de posibilidades adaptativas que se expresan en la gran diversidad de hábitats en los que habitan. (luischavez.org.pe)
  • Os crustáceos ( Crustacea ) [ 2 ] son un extenso subfilo de artrópodos , con máis de 67 000 especies (e sen dúbida aínda faltan por descubrir até cinco ou dez veces este número). (wikipedia.org)
  • Las arañas poseen una capacidad de aprendizaje muy limitada , como la mayoría de los artrópodos, pero a la vez un amplio rango de conductas instintivas o heredadas, que les permiten imitar a otras especies (hormigas o avispas, por ejemplo) o incluso llevar una vida acuática (patinando en la superficie del agua, o sumergiéndose en ella con una burbuja adherida al abdomen, como un buzo). (concepto.de)
  • Si bien ambas especies de artrópodos tienen numerosos pies, las piernas y los pies son los mejores métodos para reconocer la diferencia entre un ciempiés y un milpiés. (asfae.es)
  • Otros hexápodos (relacionados con los insectos), Collembola y Diplura también tienen antenas, pero los Protura carecen de ellas. (wikipedia.org)
  • Los miriápodos tienen una cabeza y un tronco largo, formado por muchos segmentos, tienen una multitud de pares de patas y también tienen antenas y mandíbulas, los crustáceos son todos acuáticos, en general tienen de a 5 a 10 pares de patas. (ejemplos-de.com)
  • Estos artrópodos tienen antenas rectas en su mayoría de aspecto blanquecino, por eso suelen ser nombradas hormigas blancas, aunque su comportamiento y estructura corporal presentan diferencias notorias. (fumisan.cl)
  • Se conocen como un grupo de animales invertebrados que se encuentran dentro de los artrópodos quelicerados, es decir, los que no tienen antenas, y se caracterizan por tener 4 pares de apéndices torácicos. (hayejemplos.com)
  • Tienen antenas en un tono que sobresale. (plagaswiki.com)
  • Pudieron los niños explicar cómo es el cuerpo de un insecto? (pnc.com)
  • Todos los arácnidos tienen ocho patas, dos partes del cuerpo y ninguna antena. (pnc.com)
  • Pero de cada segmento del cuerpo puede salir un par de apéndices (patas, antenas, palpos, etc.) que son articulados para permitir mejor el movimiento (artrópodos = pies articulados). (monografias.com)
  • Su cuerpo es muy reducido. (ecologiaverde.com)
  • Del latín segmentum, segmento) cada una de las partes que conforman los apéndices y regiones del cuerpo de los insectos, principalmente patas y antenas. (fumigacontinente.com.ar)
  • Los insectos tienen un exoesqueleto quitinoso, un cuerpo de tres partes (cabeza, tórax y abdomen), tres pares de patas articuladas, ojos compuestos y un par de antenas. (zoozwiki.com)
  • El gusano de seda (o polilla de la seda) es una criatura totalmente blanca con un cuerpo muy peludo. (economiacircularverde.com)
  • Una vez que se transforman en polillas, sus alas son de un tono grisáceo, mientras que su cuerpo es amarillo con una llamativa hilera de puntos negros. (economiacircularverde.com)
  • Los animales que podemos clasificar dentro del grupo de los llamados invertebrados tienen la particularidad de carecer en un esqueleto interno, o lo que es lo mismo no poseen huesos en el interior de su cuerpo. (ejemplos-de.com)
  • Los artrópodos son los que tienen las patas articuladas y un cuerpo dividido en partes distintas, como una cabeza, tórax y abdomen y viven en todos los medios. (ejemplos-de.com)
  • Los moluscos son los más numerosos después de los artrópodos, tienen el cuerpo blando y muchos protegidos por una concha calcárea. (ejemplos-de.com)
  • Su cuerpo se divide en cabeza con dos pares de antenas, tórax y abdomen. (hogargourmet.com)
  • La principal cavidad del cuerpo es un aparato circulatorio expandido por donde circula la sangre impulsada por un corazón en posición dorsal. (madrid.org)
  • Las abejas son artrópodos con un cuerpo que suele medir de 2 mm a 4 cm y, está compuesto de cabeza, tórax, abdomen, 3 patas, un par de antenas y 2 pares de alas membranosas. (csbiologos.com)
  • Por lo tanto, los ectoparásitos de las aves incluyen un grupo variado de artrópodos y ácaros (Cuadro 1), algunos de ellos muy específicos en su localización en el cuerpo o de especie de hospedador. (bmeditores.mx)
  • Algunos de estos artrópodos o ácaros juegan un papel importante como causantes de enfermedades al hombre, animales domésticos y silvestres, actuando como vectores biológicos y mecánicos de agentes patógenos (Pasteurella multocida, Salmonella gallinarum y Escherichia coli, Leucosis aviar, Newcastle y Viruela aviar), además de los daños directos (producción y bienestar) que ocasionan por sus hábitos alimenticios y de fijación en diferentes áreas del cuerpo (Rodríguez-Ortega et al. (bmeditores.mx)
  • El ejemplo más característico es la medusa, que posee un cuerpo similar a una sombrilla. (lareserva.com)
  • Gusanos segmentados (o anélidos): Su característica principal es que su cuerpo está dividido en anillos. (lareserva.com)
  • Su cuerpo es blando que puede estar protegido por una o más conchas. (lareserva.com)
  • Los insectos se diferencian de otra clase de bichos porque su cuerpo adulto está formado por 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, dos antenas y ojos compuestos, muchos de ellos tienen alas y muchos de ellos sufren todo un verdadero proceso de metamorfosis desde su nacimiento hasta su conversión en adultos. (todopapas.com)
  • Las antenas son finas y del mismo color que su cuerpo. (asturnatura.com)
  • El significado de coleoptera alude específicamente a que las «alas» se localizan dentro de una «caja» que es su cuerpo. (todoservivo.com)
  • El aparato circulatorio de los coleópteros es abierto , debido a que la hemolinfa se encuentra en el interior del cuerpo libre sin presentarse dentro de una vena o arteria. (todoservivo.com)
  • El abdomen es plano y ancho, y al final del cuerpo presentan unos cercos cortos y pluriarticulados. (aplexplagas.com)
  • Se caracterizan por tener muchos pelos en su cuerpo, unas largas patas y antenas y por correr con cambios de ritmo. (plaguisa.com)
  • Este tipo de Cucarachas tienen un color de marrón oscuro a negro, su cuerpo es brillante y no pueden volar. (plaguisa.com)
  • Su cuerpo es oscuro, destacando rayas blancas en sus patas y abdomen , una característica distintiva para su identificación. (bioenciclopedia.com)
  • Su cuerpo es delgado y alargado, con un tamaño que varía entre 3 y 7 mm, presentando una coloración general marrón grisácea. (bioenciclopedia.com)
  • Y todos estos bichos (además de los crustáceos ) son artrópodos , animales invertebrados con un esqueleto externo y apéndices articulados. (museocienciavalladolid.es)
  • A diferencia de los humanos, los artrópodos son invertebrados, lo que significa que carecen de columna vertebral. (economiacircularverde.com)
  • Los invertebrados son los animales que no tienen columna vertebral y no poseen un esqueleto interno articulado, se clasifican en varios grupos, artrópodos, moluscos equinodermos, los que están sin protección corporal son, gusanos, poríferos, celentéreos. (ejemplos-de.com)
  • Tienen tres partes de patas y un par de antenas, muchas veces los insectos tienen dos pares de alas y son los únicos invertebrados capaces de volar. (ejemplos-de.com)
  • Invertebrados Un invertebrado es cualquier animal que carezca de columna vertebral o espina dorsal. (mydokument.com)
  • Todos los artrópodos son invertebrados con exoesqueletos y con extremidades articuladas. (geniolandia.com)
  • Estos antiguos invertebrados comparten un antepasado común con los artrópodos modernos, es decir, con los insectos, arácnidos y crustáceos. (tekcrispy.com)
  • Se les denomina cefalópodos a la clase de animales invertebrados , es decir, los que carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado, que son conocidos por poseer un órgano que se llama pie y que se encuentra situado al lado de su cabeza con tentáculos de tipo ventoso. (hayejemplos.com)
  • Los insectos (Insecta) son una clase de animales invertebrados del filo de los artrópodos, caracterizados por presentar un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas (que, no obstante, pueden reducirse o faltar). (unionpedia.org)
  • Este es el mayor grupo de invertebrados llegando al 80% de los mismos y habitando en todos los medios, acuático, terrestre y el aéreo. (lareserva.com)
  • Los insectos y demás animales invertebrados el esqueleto es externo, duro, flexible y toma el nombre de exoesqueleto = integumento = ectoesqueleto. (luischavez.org.pe)
  • Otras características comunes de los insectos incluyen ojos compuestos, alas, antenas y ciclos de vida en múltiples etapas. (geniolandia.com)
  • Un par de ojos compuestos, dos antenas y partes bucales externos caracterizan la cabeza de un insecto típico. (geniolandia.com)
  • Por un lado, un protocerebro, que en los artrópodos modernos es una sección vinculada a los ojos compuestos. (tekcrispy.com)
  • No poseen antenas, y suelen tener uno o más pares de ojos simples, en lugar de grandes ojos compuestos como los insectos. (lareserva.com)
  • La cabeza de los colépteros es prognata, en este tagma podemos encontrar un par de ojos compuestos. (todoservivo.com)
  • Las antenas están articuladas a la cabeza pudiendo rotar en su base articular monocondilar. (wikipedia.org)
  • La cabeza tiene un par de antenas y 3 pares de apéndices bucales. (monografias.com)
  • Dos características destacadas distinguen a los insectos de otros artrópodos, y de los demás animales: tienen cuerpos divididos en tres segmentos, cabeza, tórax y abdomen y tienen seis patas articuladas. (geniolandia.com)
  • En la cabeza, además de las antenas, hay un par de mandíbulas, detrás de las cuales hay otros dos pares de piezas bucales, las maxilas. (madrid.org)
  • En su cabeza se distinguen un par de antenas utilizadas para el tacto y el olfato. (lareserva.com)
  • la parte externa comprende la cabeza en donde se encuentran localizados el aparato bucal, antenas y ojos. (luischavez.org.pe)
  • O segundo par de antenas, específico dos crustáceos, quizais represente os apéndices dun segmento do tronco que se fusionou coa cabeza ancestral. (wikipedia.org)
  • Tienen una cabeza pequeña, muy móvil con unas antenas largas y un aparato bucal masticador con mandíbulas robustas. (aplexplagas.com)
  • Todos los demás grupos de artrópodos (con la excepción de los quelicerados y los proturos, que carecen de ellas) tienen un único par unirrámeo de antenas. (wikipedia.org)
  • Los picnogónidos , conocidos como arañas de mar, son un grupo de extraños artrópodos exclusivamente marinos, clasificados tradicionalmente dentro de los quelicerados, pero con relaciones filogenéticas inciertas. (wikipedia.org)
  • Pertenecen a la clase Pycnogonida, que son artrópodos quelicerados. (ecologiaverde.com)
  • El filo de los insectos es Arthropoda. (curiosidadanimal.com)
  • Son el grupo más numeroso del filo de los artrópodos. (curiosidadanimal.com)
  • El orden coleoptera está clasificado dentro de la clase de los insectos , del mismo modo estos dos clados se encuentran agrupados dentro del subfilo de los hexápodos y todos estos dentro del filo de los artrópodos . (todoservivo.com)
  • Hay tres grupos principales de artrópodos: insectos (el grupo más grande), arácnidos y crustáceos. (pnc.com)
  • Un recolector es el término coloquial para el tercer grupo de arácnidos más grande, del orden Opiliones . (economiacircularverde.com)
  • Las arañas son un grupo de artrópodos inmensamente amplio y variopinto , emparentados con los alacranes, garrapatas y ácaros (miembros todos de la clase arachnida ) y muy lejanamente con los insectos, con los cuales es importante no confundirlas. (concepto.de)
  • A menudo, el abdomen es suave y está cubierto de segmentos exoesqueléticos plegables que permiten la expansión y la contracción muscular. (geniolandia.com)
  • Mientras que, los ácaros son artrópodos muy pequeños (0.1 a 0.5 mm), que pertenecen a la clase Arácnida, como las garrapatas o las arañas, suborden Astigmatina [Astigmata], con cuatro pares de patas (ocho patas), sin antenas y con el cefalotórax y el abdomen fusionados (Pérez-Tila et al. (bmeditores.mx)
  • La característica que permite diferenciar a los caprélidos de otros crustáceos afines, como los gammarideos, es la presencia de un abdomen o pleon minúsculo y sin apéndices. (ugr.es)
  • El abdomen es segmentado, generalmente sin apéndices salvo en el caso de algunas larvas que poseen falsas patas. (luischavez.org.pe)
  • tienen 2 antenas, 3 pares de patas y a veces 2 pares de alas. (museocienciavalladolid.es)
  • La polilla más grande del mundo es la polilla Atlas que vive en la India y mide hasta 30 cm con las alas extendidas, lo que puede llevar a confundirla con una mariposa. (todopapas.com)
  • es capaz de mantenerse suspendida en el aire mediante el bateo rapidísimo de sus alas. (macronatura.es)
  • Tipo de antenas de los insectos largas y delgadas, con los flagelómeros finales aumentando en tamaño de forma abrupta. (servcontrol.es)
  • Este mosquito se caracteriza por su apariencia delgada y alargada, con patas y antenas largas . (bioenciclopedia.com)
  • La clase Insecta es la más grande del filo Arthropoda. (curiosidadanimal.com)
  • insecto, (clase Insecta o Hexapoda), cualquier miembro de la clase más grande del filo Arthropoda, que es a su vez el mayor de los filos animales. (curiosidadanimal.com)
  • La mayor parte de los artrópodos de esta clase son animales acuáticos, la mayoría marinos, y sólo algunos se han adaptado a la vida terrestre. (madrid.org)
  • Esta clase es muy curiosa al tener diversas células que tienen como función ayudar a que cambien de color para poder camuflarse, y a estas células se les llama cromatóforos. (hayejemplos.com)
  • Os apéndices son estruturas anatómicas pares dos artrópodos formadas por elementos articulados entre si, que se insiren en todos ou nalgúns dos metámeros ou segmentos do seu corpo . (wikipedia.org)
  • Todos los artrópodos poseen un exoesqueleto, simetría bilateral, apéndices articulados, cuerpos segmentados y apéndices especializados. (zoozwiki.com)
  • Apéndices articulados Todos los artrópodos tienen extremidades articuladas unidas a sus duros exoesqueletos que les permiten flexibilidad y movimiento. (zoozwiki.com)
  • Los artrópodos son animales con cuerpos segmentados, seis o más patas articuladas y un caparazón duro llamado exoesqueleto. (pnc.com)
  • Esto quiere decir que tienen patas articuladas, un esqueleto externo, carecen de antenas y tienen piezas bucales especiales llamadas quelíceros, que son apéndices preorales. (ecologiaverde.com)
  • Individuo que tiene la capacidad de animación, es decir, la posibilidad de moverse por un impulso propio que presentan estos seres.Cientificamente:organismos pluricelulares, heterotrofos y diploides que proceden de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. (xuletas.es)
  • Aplícase especialmente a las antenas que presentan esa característica. (fumigacontinente.com.ar)
  • Presentan dos ojos de gran tamaño, antenas formadas imagenes de un oxiuros 15 artejos. (leacurinaturiste.ro)
  • Dado que no poseen antenas, sus sentidos más desarrollados son los del tacto y el olfato , que ejercen a través de su primer par de apéndices (pedipalpos), ya que su vista suele ser más bien pobre. (concepto.de)
  • Anélidos, moluscos y artrópodos. (xuletas.es)
  • El filo Moluscos es el segundo más grande del reino Animal después del filo Artrópodos. (mydokument.com)
  • Los moluscos son animales de un gran éxito ecológico y adaptativo ya que tienen representantes en casi todos los hábitats, aunque en el marino su variación es mayor. (mydokument.com)
  • La envoltura de los moluscos es compleja. (mydokument.com)
  • En varios moluscos es de tamaño reducido y, a veces, se ha perdido completamente. (mydokument.com)
  • Estos tipos de moluscos han colonizado casi todas las zonas acuáticas y lo más habitual es que vivan en sedimentos en el fondo del mar o en zonas de agua dulce, teniendo en cuenta que se consideran sedentarios porque muchos de ellos no se mueven del lugar desde la etapa juvenil. (hayejemplos.com)
  • Por todo lo dicho, la investigación proporciona información sobre la evolución de los artrópodos , principalmente sobre los gusanos de terciopelo y los tardígrados. (tekcrispy.com)
  • Los crustáceos pertenecen a la familia de los artrópodos, que son animales con patas y cuerpos segmentados que viven en su mayoría en el agua. (hogargourmet.com)
  • La antena típica de un insecto presenta tres segmentos básicos: Basal o escapo. (wikipedia.org)
  • En los grupos con antenas más uniformes (por ejemplo Diplopoda), todos los segmentos se denominan antenómeros. (wikipedia.org)
  • Un ejemplo ilustrativo es el ciempiés (Myriapoda): cada uno de los segmentos que lleva un par de patas es un metámero. (quimica.es)
  • Tienen dos pares de antenas y el tórax (pereion) está formado por siete segmentos. (ugr.es)
  • Los milpiés tienen cabezas esféricas con antenas pequeñas y cuerpos largos y segmentados con dos pares de patas en la mayoría de sus segmentos. (asfae.es)
  • Los investigadores pudieron concluir, entonces, que los primeros artrópodos desarrollaron una variedad de sistemas visuales complejos como sus parientes modernos. (tekcrispy.com)
  • Se caracterizan por presentar dos pares de antenas y respiración branquial. (madrid.org)
  • Generalmente se caracterizan por la presencia de cuatro pares de patas , quelíceros a la altura de la boca y ausencia de antenas . (macronatura.es)
  • El Stanleycaris carece de otras características cerebrales que hoy sí tienen los artrópodos modernos, pero esa carencia se compensó con el desarrollo de tres ojos. (tekcrispy.com)
  • Pero quizá el papel más importante que juegan los artrópodos en la vida del hombre es como agente transmisor de bacterias, virus, protozoos y helmintos, muchos de los cuales han sido y son problemas de primerísimo orden como productores de enfermedades y muerte. (leacurinaturiste.ro)
  • El flagelo a menudo es el segmento más largo de la antena y también el más variado en formas. (wikipedia.org)
  • aquí es también donde se encuentran los sacos venenosos y colmillos. (pnc.com)
  • Las cucarachas cuando tienen hambre se dirigen a la cocina donde se encuentran los alimentos y es cuando las cucarachas producen la contaminación de los alimentos y utensilios de cocina debido a los excrementos de las cucarachas. (plaguisa.com)
  • La segmentación es el material con el que se fabrica el exoesqueleto. (zoozwiki.com)
  • Están recubiertos por un exoesqueleto, que es bastante fuerte y le sirve como protección. (hogargourmet.com)
  • La metamerización es una de las principales modificaciones del celoma. (quimica.es)
  • Estas neuronas emiten nervios o paquetes de axones que, en el caso de las antenas, penetran el deutocerebro a través de los lóbulos antenales. (wikipedia.org)
  • Por otro lado, un deutocerebro, que se encarga de controlar los nervios de las antenas y tiene un papel en su versión del olfato en los artrópodos vivos. (tekcrispy.com)
  • Del celebro se originan diferentes nervios que se inervan con los ojos y las antenas. (todoservivo.com)
  • El sistema nervios o de los coleópteros es ganglionar . (todoservivo.com)
  • El efecto beneficioso para la polinización es el principal motivo por el que no debemos eliminar abejas, sino solo ahuyentarlas o evitar su aparición. (csbiologos.com)
  • Os apéndices unirrámeos son típicos dos artrópodos terrestres, como os arácnidos , os miriápodos e os insectos . (wikipedia.org)
  • por lo que este proceso es fundamental para lograr la producción de numerosos frutos. (csbiologos.com)
  • en la mayoría de los artrópodos se ven claramente las divisiones de los tagmas o fragmentos corporales, pero los picnogónidos los tienen muy fusionados. (ecologiaverde.com)
  • Los insectos y otros artrópodos minúsculos tienen diversas formas, tamaños y niveles de adorabilidad. (economiacircularverde.com)
  • http://iberfauna.mncn.csic.es/showficha.aspx?rank=T&idtax=9163 (Fecha de acceso: 13/03/2022). (macronatura.es)
  • El control de plagas en instalaciones es fundamental para evitar los problemas de salud y daños que traen consigo las molestas y dañinas plagas. (serviciostecnoplagas.com)
  • Estas plagas no son lindas y cariñosas, y sólo pensar en ellas es suficiente para dar a una persona piel de gallina. (plagaswiki.com)
  • Garantía de un ambiente sin plagas de artrópodos (insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos) al contratar nuestro servicio de desinsectación. (plaguisa.com)
  • El Anopheles gambiae es un pequeño mosquito perteneciente al género Anopheles , cuya trascendencia radica en su papel como vector de la malaria. (bioenciclopedia.com)
  • El mosquito Aedes aegypti es un miembro del género Aedes y es reconocido por su papel trascendental como vector de diversas enfermedades virales graves que afectan a los seres humanos. (bioenciclopedia.com)
  • Dentro de los síntomas, si el prurito es intenso, se producen excoriaciones por rascado, eccemas y sobreinfección bacteriana secundaria impetiginización con poliadenopatías regionales occipitales y cervicales. (leacurinaturiste.ro)
  • Es frecuente que los niños confundan muchos bichos que encontramos en los jardines o en los parques como las arañas, los ciempiés, las garrapatas, o los milpiés con insectos, cuando no lo son. (todopapas.com)
  • Si bien las hembras no requieren antenas para aparearse, el apareamiento de una hembra sin antenas es anormal. (wikipedia.org)
  • La actividad del Anopheles gambiae es predominante durante el crepúsculo y la noche, siendo las hembras las que se alimentan de sangre para el desarrollo de sus huevos. (bioenciclopedia.com)
  • Nota Es parte de la taxonomía dividir toda la diversidad de la vida en taxones anidados, acomodados en sus respectivas categorías taxonómicas. (monografias.com)
  • Aunque es complicado dar una cifra exacta -la esperanza de vida de un cangrejo viene determinada por la especie a la que pertenece, y hay más de 4. (preguntasprincipales.com)
  • Cómo es la vida de un cangrejo? (preguntasprincipales.com)
  • Este capítulo cubre la estructura biológica de los insectos, los ciclos de vida de los insectos, la clasificación de los insectos, los artrópodos no insectos, las estrategias para identificar problemas de insectos, los síntomas y signos de daños a las plantas causados por insectos, la gestión cultural y biológica de los insectos, y los insectos beneficiosos relevantes para las plantas hortícolas en Carolina del Norte. (curiosidadanimal.com)
  • Las cucarachas son nocturnas y pasan la mayor parte de su vida en el interior de grietas, por tanto, si se observan durante el día es muy probable que haya un problema de plaga de cucarachas que haya que exterminar y eliminar. (plaguisa.com)
  • Clases es un blog creado por Arturo J. Murias . (arturomurias.com)
  • En bioquímica, grasa es un término genérico para designar varias clases de lípidos, aunque generalmente se refiere a los acilglicéridos, ésteres en los que uno, dos o tres ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina, formando monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos respectivamente. (unionpedia.org)
  • Insectos u otro artrópodos que habitan en nidos de hormigas y que son tolerados por ellas. (fumigacontinente.com.ar)
  • Insectos u otro artrópodos que invaden nidos de hormigas y que son tratados por éstas con hostilidad. (fumigacontinente.com.ar)

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