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Micelio

Conjunto de hifas que conforman el estado vegetativo (no reproductor) de un hongo.

2
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Hifa cenocítica

Hifa sin septos, con múltiples núcleos en un citoplasma continuo.

3
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Quitisomas

Vesículas que transportan quitina para la síntesis de la pared celular fúngica.

4
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Doliporos

Tipo de septo en el micelio de los basidiomicetos, con forma de barril y con dos estructuras de retículo endoplásmico denominadas parentosomas.

<p>Tipo de septo en el micelio de los basidiomicetos, con forma de barril y con dos estructuras de retículo endoplásmico denominadas parentosomas.</p>
5
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Prosénquima

Tejido fúngico formado por hifas entrelazadas que conservan su forma individual.

<p>Tejido fúngico formado por hifas entrelazadas que conservan su forma individual.</p>
6
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Holocárpico

Organismos cuyo talo (entero) se convierte en el cuerpo fructífero.

7
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Eucárpico

Organismos en los que solo una parte del talo forma el cuerpo fructífero.

8
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Zigospora

Espora de resistencia de pared gruesa formada por la fusión de dos gametangios.

9
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Esporangióforo

Hifa especializada que sostiene un esporangio.

10
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Azigospora

Espora asexual formada sin fusión de núcleos, propia de los Zigomycota.

11
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Micorriza

Asociación simbiótica entre un hongo y las raíces de una planta.

12
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Micoficomicosis

Infección subcutánea crónica causada por hongos de la clase Zygomycota.

13
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Conidiospora

Espora asexual inmóvil formada en la punta o lateral de una hifa.

14
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Picnidio

Estructura fructífera asexual en forma de botella que produce conidiosporas.

<p>Estructura fructífera asexual en forma de botella que produce conidiosporas.</p>
15
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Ascogonio

Gametangio femenino en los hongos ascomicetos.

16
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Anteridio

Gametangio masculino en hongos y plantas.

17
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Uncinulación

Formación de un gancho en la hifa para asegurar la división nuclear conjugada.

<p>Formación de un gancho en la hifa para asegurar la división nuclear conjugada.</p>
18
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Ascospora

Espora sexual producida dentro de un asco, típicamente en número de ocho.

19
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Himenio

Capa fértil de un cuerpo fructífero donde se producen las esporas.

<p>Capa fértil de un cuerpo fructífero donde se producen las esporas.</p>
20
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Himenióforo

Parte fértil de una seta (cuerpo fructífero) donde se produce y aloja el himenio.

<p>Parte fértil de una seta (cuerpo fructífero) donde se produce y aloja el himenio.</p>
21
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Paráfisis

Estructuras estériles filiformes localizadas entre los esporangios en el himenio.

<p>Estructuras estériles filiformes localizadas entre los esporangios en el himenio.</p>
22
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Cistidios

Células estériles que sobresalen del himenio, a menudo con función defensiva o secretora.

<p>Células estériles que sobresalen del himenio, a menudo con función defensiva o secretora.</p>
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Asco

Saco celular donde se producen y contienen las ascosporas por meiosis.

<p>Saco celular donde se producen y contienen las ascosporas por meiosis.</p>
24
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Apotecio

Cuerpo fructífero en forma de copa o disco de los ascomicetos.

<p>Cuerpo fructífero en forma de copa o disco de los ascomicetos.</p>
25
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Cleistotecio

Ascocarpo cerrado y esférico que no se abre para liberar esporas.

<p>Ascocarpo cerrado y esférico que no se abre para liberar esporas.</p>
26
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Gemación

Tipo de reproducción asexual donde una nueva célula crece a partir de la madre.

27
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Ascocarpo

Cuerpo fructífero sobre el que se forman los ascos en los hongos ascomicetos.

<p>Cuerpo fructífero sobre el que se forman los ascos en los hongos ascomicetos.</p>
28
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Basiodiocarpo

Cuerpo fructífero sobre el que se forman los basidios en los hongos basidiomicetos.

<p>Cuerpo fructífero sobre el que se forman los basidios en los hongos basidiomicetos.</p>
29
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Esclerocios

Masa dura de hifas que sirve como estructura de resistencia.

<p>Masa dura de hifas que sirve como estructura de resistencia.</p>
30
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Basidio

Estructura celular donde se producen las basidiosporas por meiosis.

<p>Estructura celular donde se producen las basidiosporas por meiosis.</p>
31
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Basidiospora

Espora sexual producida externamente sobre un basidio.

32
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Gleba

Masa fértil interna que contiene las esporas en los gasteromicetos.

<p>Masa fértil interna que contiene las esporas en los gasteromicetos.</p>
33
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Capilicio

Filamentos estériles entrelazados entre las esporas en la gleba de los mixomicetos. (5)

<p>Filamentos estériles entrelazados entre las esporas en la gleba de los mixomicetos. (5)</p>
34
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Red de Hartig

Red de hifas de hongos micorrizos que se extiende dentro de las raíces de las plantas, penetrando entre las células epidérmicas y corticales. Esta red es un sitio de intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta hospedante. Se trata de una simbiosis.

<p>Red de hifas de hongos micorrizos que se extiende dentro de las raíces de las plantas, penetrando entre las células epidérmicas y corticales. Esta red es un sitio de intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta hospedante. Se trata de una simbiosis.</p>
35
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Manto

Capa de hifas que cubre la raíz de una planta en una micorriza.

<p>Capa de hifas que cubre la raíz de una planta en una micorriza.</p>
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Haustorio

Estructura de los hongos parásitos que penetra las células del huésped para absorber nutrientes.

<p>Estructura de los hongos parásitos que penetra las células del huésped para absorber nutrientes.</p>
37
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Fotobionte

Componente algal o cianobacteriano que realiza la fotosíntesis en un liquen.

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Isidios

Proyecciones erectas de la superficie del liquen que contienen ambos simbiontes y sirven para la dispersión.

<p>Proyecciones erectas de la superficie del liquen que contienen ambos simbiontes y sirven para la dispersión.</p>
39
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Soredios

Agregados de células del fotobionte envueltas en hifas del micobionte para la reproducción asexual del liquen.

<p>Agregados de células del fotobionte envueltas en hifas del micobionte para la reproducción asexual del liquen.</p>
40
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Apotecio lecanorino

Es un tipo de estructura reproductiva (apotecio) en líquenes, caracterizado por tener un borde (margen) que está formado por el mismo talo (tejido del liquen, con hifas y fotobiontes) que el resto del cuerpo.

<p>Es un tipo de estructura reproductiva (apotecio) en líquenes, caracterizado por tener un borde (margen) que está formado por el mismo talo (tejido del liquen, con hifas y fotobiontes) que el resto del cuerpo.</p>
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Apotecio lecideíno

Es un tipo de estructura reproductiva (apotecio) en los líquenes que se caracteriza por tener solo un reborde propio (paratecio), el cual generalmente es de color negro o más o menos oscuro.

<p>Es un tipo de estructura reproductiva (apotecio) en los líquenes que se caracteriza por tener solo un reborde propio (paratecio), el cual generalmente es de color negro o más o menos oscuro.</p>
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Tricoma

Estructura filamentosa compuesta por una hilera de células dispuestas una tras otra. Puede estar rodeado o no por una vaina mucilaginosa.

<p><span>Estructura filamentosa compuesta por una hilera de células dispuestas una tras otra. Puede estar rodeado o no por una vaina mucilaginosa.</span></p>
43
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Heterocito

  • Función: Su única misión es la fijación de N₂ atmosférico. El nitrógeno gaseoso (N₂) es muy abundante en la atmósfera, pero la mayoría de los seres vivos no pueden utilizarlo directamente. El heterocito lo convierte en formas asimilables, como el amoníaco.

  • Proceso: Para lograrlo, la célula sufre una transformación radical. Engruesa su pared celular con capas adicionales de glucolípidos y polisacáridos, creando una barrera que impide la entrada de oxígeno. El oxígeno inhibe la enzima nitrogenasa, responsable de la fijación, por lo que este ambiente anoxigénico es crucial. Además, el heterocito detiene su propia actividad fotosintética (que produce oxígeno).

  • Interdependencia: Al no poder hacer la fotosíntesis, el heterocito depende de las células vegetativas adyacentes, que le suministran energía (materia orgánica) a través de los plasmodesmos. A cambio, el heterocito comparte el nitrógeno fijado con el resto del tricoma.

<ul><li><p><span><strong><span>Función:&nbsp;</span></strong><span>Su única misión es la fijación de N₂ atmosférico. El nitrógeno gaseoso (N₂) es muy abundante en la atmósfera, pero la mayoría&nbsp;de los seres vivos no pueden utilizarlo directamente. El heterocito lo convierte en formas asimilables, como el amoníaco.</span></span></p></li></ul><ul><li><p><span><strong><span>Proceso:&nbsp;</span></strong><span>Para lograrlo, la célula sufre una transformación radical. Engruesa su pared celular con capas adicionales de glucolípidos y polisacáridos, creando una barrera que impide la entrada de oxígeno. El oxígeno inhibe la enzima nitrogenasa, responsable de la fijación, por lo que este ambiente anoxigénico es crucial. Además, el heterocito detiene su propia actividad fotosintética (que produce oxígeno).</span></span></p></li><li><p><span><strong><span>Interdependencia:&nbsp;</span></strong><span>Al no poder hacer la fotosíntesis, el heterocito depende de las células vegetativas adyacentes, que le suministran energía (materia orgánica) a través de los plasmodesmos. A cambio, el heterocito comparte el nitrógeno fijado con el resto del tricoma.</span></span></p></li></ul><p></p>
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Vacuola

Estructuras exclusivas de las cianobacterias planctónicas que se presentan como vesículas o túbulos llenos de gas. Permiten regular la flotabilidad de la célula en la columna de agua y regular la presión de turgencia interna.

<p>Estructuras exclusivas de las cianobacterias planctónicas que se presentan como vesículas o túbulos llenos de gas. Permiten regular la flotabilidad de la célula en la columna de agua y regular la presión de turgencia interna.</p>
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Vaina

Gran capa mucilaginosa exclusiva de cianobacterias que rodea la pared celular y tiene más o menos desarrollo, puede ser visible o pasar más desapercibida.

<p>Gran capa mucilaginosa exclusiva de cianobacterias que rodea la pared celular y tiene más o menos desarrollo, puede ser visible o pasar más desapercibida.</p>
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Necridio

Célula especializada en ciertas algas y cianobacterias que se degenera y muere, creando una zona de separación o punto de ruptura en los filamentos, permitiendo la fragmentación del tricoma.

<p>Célula especializada en ciertas algas y cianobacterias que se degenera y muere, creando una zona de separación o punto de ruptura en los filamentos, permitiendo la fragmentación del tricoma.</p>
47
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Hormogonio

Es un fragmento corto y móvil de un tricoma que se desprende del filamento parental para colonizar nuevos lugares y desarrollarse como un nuevo individuo. La separación suele ocurrir en puntos de debilidad, como los necridios (células muertas que actúan como puntos de ruptura).

<p><span>Es un fragmento corto y móvil de un tricoma que se desprende del filamento parental para colonizar nuevos lugares y desarrollarse como un nuevo individuo. La separación suele ocurrir en puntos de debilidad, como los necridios (células muertas que actúan como puntos de ruptura).</span></p>
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Esporopolenina

Biopolímero resistente e impermeable que compone la capa exterior de las esporas y los granos de polen, protegiéndolos de la degradación química, la luz UV y la deshidratación.

49
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Ciclo de vida isomórfico

Los gametofitos y el esporofito son iguales morfológicamente.

50
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Ciclo de vida heteromórfico

Los gametofitos y el esporofito son diferentes morfológicamente.

51
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Ciclo de vida monogenético haploide

La única célula diploide de todo el proceso es el zigoto que tras sufrir la meiosis produce 4 esporas de dotación cromosómica recombinada. Estas se transformarán mediante divisiones mitóticas en individuos adultos que son siempre haploides, y estos individuos producirán los gametos que al unirse volverán a formar el zigoto.

<p>La única célula diploide de todo el proceso es el zigoto que tras sufrir la meiosis produce 4 esporas de dotación cromosómica recombinada. Estas se transformarán mediante divisiones mitóticas en individuos adultos que son siempre haploides, y estos individuos producirán los gametos que al unirse volverán a formar el zigoto.</p>
52
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Ciclo de vida monogenético diploide

La célula vegetativa se divide en dos, produciendo células productoras de gametos masculinos y otras de gametos femeninos haploides. Cuando se fecunda el gameto femenino, se desarrolla el cigoto diploide.

<p><span><span>La célula vegetativa se divide en dos, produciendo células productoras de gametos masculinos y otras de gametos femeninos haploides. Cuando se fecunda el gameto femenino, se desarrolla el cigoto diploide.</span></span></p>
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Ciclo de vida digenético isomórfico

Un esporofito diploide produce esporas haploides por meiosis, que da lugar a gametofitos haploides masculinos y femeninos. estos gametofitos producen gametos masculinos en los anteridios, y gametos femeninos en los oogonios, por mitosis. Cuando estos se cruzan, se forma el cigoto que da lugar al esporofito diploide de nuevo.

El esporofito diploide también puede producir esporas diploides, que da lugar a más esporofitos diploides.

<p><span><span>Un esporofito diploide produce esporas haploides por meiosis, que da lugar a gametofitos haploides masculinos y femeninos. estos gametofitos producen gametos masculinos en los anteridios, y gametos femeninos en los oogonios, por mitosis. Cuando estos se cruzan, se forma el cigoto que da lugar al esporofito diploide de nuevo.</span></span></p><p>El esporofito diploide también puede producir esporas diploides, que da lugar a más esporofitos diploides.</p>
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Ciclo de vida digenético heteromórfico con dominancia esporofítica

Sobre las hojas de los helechos se desarrollan esporangios. Esas esporas generan los gametofitos, que son hojas en forma de corazón. Sobre ese gametofito se van a desarrollar los gametangios masculinos y femeninos (anteridio y oogonio). Cuando la ovocélula se fecunda, se produce un embrión, que va germinando sobre el propio gametofito para luego desarrollar el propio esporofito.

<p><span><span>Sobre las hojas de los helechos se desarrollan esporangios. Esas esporas generan los gametofitos, que son hojas en forma de corazón. Sobre ese gametofito se van a desarrollar los gametangios masculinos y femeninos (anteridio y oogonio). Cuando la ovocélula se fecunda, se produce un embrión, que va germinando sobre el propio gametofito para luego desarrollar el propio esporofito.</span></span></p>
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Ciclo de vida digenético heteromórfico con dominancia gametofítica

Empezamos con un gametofito masculino por un lado y uno femenino por otro. El masculino produce los anteridios, mientras que el femenino produce los arquegonios. Se produce la fecundación sobre el arquegonio, que se encuentra en el gametofito femenino. Se forma el embrión, que desarrolla un esporofito, que crece sobre el gametofito femenino. Ese esporofito va a producir esporas meióticas que van a acabar desarrollando gametofitos masculinos o femeninos.

<p><span><span>Empezamos con un gametofito masculino por un lado y uno femenino por otro. El masculino produce los anteridios, mientras que el femenino produce los arquegonios. Se produce la fecundación sobre el arquegonio, que se encuentra en el gametofito femenino. Se forma el embrión, que desarrolla un esporofito, que crece sobre el gametofito femenino. Ese esporofito va a producir esporas meióticas que van a acabar desarrollando gametofitos masculinos o femeninos.</span></span></p>
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Ciclo de vida trigenético isomórfico

57
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Ciclo de vida trigenético heteromórfico

Partimos de un gametofito femenino y uno masculino. El gametofito masculino va a producir anteridios, que son cocoides sin flagelo. El gametangio femenino va a producir una estructura. En la fecundación, el anteridio masculino llega a la estructura del gametangio femenina, y se produce una primera generación diploide, que se desarrolla sobre el propio gametofito femenino. Recibe el nombre de Carpogonio. Cuando germina, desarrolla unas esporas llamadas carpoesporas, que son mitóticas. Cuando una carpoespora germina, origina una fase filamentosa, el tetraesporofito, en cuyas células se van a formar las tetraesporas por meiosis (por lo que son haploides), que generan gametofitos femeninos y masculinos.

<p><span><span>Partimos de un gametofito femenino y uno masculino. El gametofito masculino va a producir anteridios, que son cocoides sin flagelo. El gametangio femenino va a producir una estructura. En la fecundación, el anteridio masculino llega a la estructura del gametangio femenina, y se produce una primera generación diploide, que se desarrolla sobre el propio gametofito femenino. Recibe el nombre de Carpogonio. Cuando germina, desarrolla unas esporas llamadas carpoesporas, que son mitóticas. Cuando una carpoespora germina, origina una fase filamentosa, el tetraesporofito, en cuyas células se van a formar las tetraesporas por meiosis (por lo que son haploides), que generan gametofitos femeninos y masculinos.</span></span></p>