cefalopodos [Vrlasquez]

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ALUMNO: VELASQUEZ TOLENTINO MICHAEL JEFFERIN CODIGO: 11160107 PROFESOR: ING. ELESCANO AÑO:2012

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• ALUMNO: VELASQUEZ TOLENTINO MICHAEL JEFFERIN

• CODIGO: 11160107• PROFESOR: ING. ELESCANO• AÑO:2012

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• Origen en el Cámbrico• 786 especies vivientes

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• Marinos • Intermareal hasta 5.000m de profundidad• Nautilus en 50 – 560m de profundidad cerca de islas

del Pacifico sudeste

Architheutis

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• Expulsión de agua a través del sifón

• Al estilo medusa (octopus)

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Respiración y circulación:• Un par de branquias sin cilios, los músculos del

manto son responsables para el flujo de agua al interior del manto.

• Sistema circulatorio cerrado de vasos, la sangre pasa a través de filamentos branquiales por capilares

• Corazones branquiales para aumentar la presión del flujo de sangre por las branquias.

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• Cerebro• Células neuronales gigantes – contracciones musculares

• Estatocistos• Ojos desarrollados con cornea, cristalino,

cámaras y retina• Ciegos a colores pero pueden diferenciar formas.

• Células táctiles y quimiorreceptores en los brazos.

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• Movimientos de brazos• Cambios de color (con cromatóforos que se

mueven con células musculares)• Glándula de tinta (sepia)

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• Dioicos• Machos con vesícula

seminal en los cuales se empaquen los espermatozoidos en espermatoforos

• Hectocotilo: uno de los brazos se transformo en órgano introductor de los espermatoforos

• Fecundación de huevos en el momento que abandonan el oviducto

• Hembras Argonautas secretan una concha protectora para los huevos.

• cuidado de huevos.

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• Subclase Nautiloidea• Subclase Coleoideos • Subclase Ammonoideos (extinto)

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• Su concha está dividida en cámaras por los septos, que tienen forma de vidrio de reloj, con sus extremos circulares. Cada tabique tiene un orificio más o menos centrado para el sifón, que está rodeado en la parte posterior del septo (convexa) por un corto tubo, o gollete sifonal.

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• La estructura de los nautiloideos fósiles se interpreta tomando como referencia el único género viviente: elNautilusEl Nautilus vive en la última cámara de su concha, que es la cámara de habitación, en el extremo anterior. El cuerpo puede recogerse en esta cámara, cerrando la abertura por medio de una pieza muscular. La concha es, pues, a la vez refugio y soporte; es además un órgano hidrostático que facilita la vida pelá- gica, gracias a un gas que aloja en la zona tabicada.

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• Partes blandas. El Nautilus tiene una cabeza diferenciada, con un par de ojos muy desarrollados, y muchos tentáculos retráctiles rodeando a la boca; carece de los garfios o ventosas que aparecen en otros cefalópodos. En la boca posee dos mandíbulas córneas en forma de pico.

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• El Embudo es un tubo flexible. Se abre justo bajo la boca, y el otro extremo conduce a la cavidad paleal.El agua, oxigenada, baña las branquias, y es expulsada por el embudo; cuando lo es con fuerza provoca el desplazamiento hacia atrás del cuerpo del animal. El Nautilus cambia de dirección curvando su embudo.

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• La parte tabicada de la concha se llama Fragmócono. En el Nautilus las cámaras contienen un gas que es aproximadamente como el aire a la presión atmosférica; este gas de las cámaras aumenta la capacidad para flotar en el agua del mar.

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• Los Septos son cóncavos hacia delante y están unidos a la pared de la concha, de manera que sus uniones sólo pueden ser advertidas separándola.En los fósiles, los bordes de los tabiques (sólo se pueden ver en los moldes internos) forman lineas,

• las Líneas de Sutura, que son rectas en los ortóconos y ligeramente ondulantes en las conchas arrolladas, en contraste con las líneas de sutura de los ammonites.Cada tabique está perforado en el centro por un orificio, el Foramen, a través del cual pasa el sifón, encerrado en una extensión tubular del septo, el Gollete sifonal, que rodea al sifón.

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• Vive en aguas cálidas relativamente poco profundas, pero ha sido cogido a una profundidad de unos 500 metros aproximadamente.El Nautilus es gregario; habita en bancos que se desplazan cerca del fondo del mar y sube por la noche para alimentarse de pequeños animales, por ejemplo, crustáceos vivos o muertos. Sus tentáculos atrapan y sujetan a la presa, que despedaza con sus mandíbulas córneas. La concha tiene dibujos color crema y marrón y es casi invisible en el agua.Tiene un diseño aerodinámico y flota en el agua en posición bastante estable, con la abertura hacia arriba. 

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• La concha es recta o ligeramente curva. Aumenta poco a poco de diámetro, y la parte adulta es casi cilindrica, con una sección más o menos circular.Los tabiques son cóncavos hacia la abertura, con el sifón central. La linea de sutura es recta, y la superficie de la concha, lisa.Ordovicico medio. Muchas formas cercanas se extienden hasta el Triásico. Los Orthoceras y ortóconos similares varían en longitud desde 3 centímetros hasta 460 centímetros aproximadamente, con un diámetro máximo de unos 30 centímetros.

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•  Nautilus cyclostomos Phill. del carbonífero.

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Zittel cit. en Fraas publicó en 1910 un Lituites lituus Mondf. Fraas indicó de un clasto "silúrico inferior" actualmente será ordovicio.

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•Los coleoideos son un grupo de cefalópodos dibranquiales (dos branquias) que poseen concha interna (recubierta por partes blandas) y que en ocasiones pueden carecer de ella. Seguramente habrá tenido la ocasión de comprobar la existencia de la concha interna al encontrar las "plumas" de las sepias en la playa o de ver la carencia de concha de los pulpos (orden Octópoda).

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• En el registro fósil es muy común encontrar fósiles del rostro, una zona de la concha interna que tiene forma de bala o cigarro.De todos los coleoideos fósiles, los más conocidos por lo aficionados son los pertenecientes al orden Belemnitida, los belemnites. Sus fósiles aparecen en el registro mezosoico exclusivamente y son tan abundantes que es posible observar fácilmente su presencia en materiales utilizados para la construcción. Un ejemplo de ello lo encontramos en las losetas de calizas que se utilizan para solería, vendidas tradicionalmente con el nombre de "mármoles". En estos "falsos mármoles" vemos las secciones pulidas de los rostros de los belemnites que presentan una estructura cristalina formada por pequeños prismas de calcita dispuestos radialmente.Otro ejemplo de coleoideo fósil es el género Atractites , de la subclase Aulacocerida.   

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• Belemnites del cretácico (Alemania del norte "Schreibkeide"; 

• Muy común en el cretácico superior - especialmente en Alemania del norte, Inglaterra. Los belemnites no sobreviven el límite cretácico / terciario.

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• Conocidos comúnmente como ammonites,1 son una subclase de molusco cefalópodo extinto que existieron en los mares desde el Devónico (hace unos 400 millones de años) hasta finales del Cretácico (hace 65,5 millones de años).  Gracias a su rápida evolución y distribución mundial son excelentes fósiles quías para la datación de rocas y han posibilitado la elaboración de sucesiones de biozonas de gran precisión bioestratigrafica.

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Esqueleto de Nautilos

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Sección longitudinal a través de la concha de un ammonoideo

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• Orientación de la concha

• La región anterior es la que se sitúa hacia la abertura de la concha, la región posterior es la contraria a la abertura. La región ventral se considera la parte externa de las vueltas de espira de la concha, mientras que la región dorsal es la parte interior. La concha de un ammonite adulto podía llegar a ser del tamaño de la rueda de un camión.

• Partes blandas• Al ser un fosil, poco se

puede saber de las partes blandas del organismo: se supone que eran parecidos a los actuales nautilos, con una corona de tentáculos en la cabeza que asoman por la abertura de la concha. El cuerpo blando se alojaba en la cámara interior de la concha.

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• Poseían una concha fina de aragonito, planiespiralada y con una ornamentación muy marcada, constituida por costillas bien definidas.  La intersección de los septos con la pared externa del fragmocono dibuja en ella la llamada "sutura".

• Existen varios tipos de suturas:• Ortoceratítica: simple, con

una pequeña inflexión• Goniatítica: con inflexiones

más marcadas y redondeadas.• Agoniatítica: las inflexiones

son puntiagudas.• Ceratítica: inflexiones con

forma de herradura y crenuladas alternativamente.

• Amonítica: las inflexiones están muy recortadas y con múltiples subdivisio

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• Para estudiar el ambiente que habitaban las diferentes especies de ammonites hay que estudiar las posiciones del centro de gravedad y de flotación de la concha, ya que éstos determinan la forma de desplazamiento:

• La longitud de la cámara de habitación determina la posición del centro de gravedad.

• Estabilidad estática: está en relación directa con la distancia entre los centros de flotación y gravedad.

• Estabilidad dinámica: depende de la forma de la cámara de habitación; básicamente, de la distancia entre la abertura de la concha (punto de empuje del individuo) y el centro de flotación.

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• http://encina.pntic.mec.es/nmeb0000/invertebrados/moluscos/gruposmoluscos/cefalopodos.html

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_torre_del_aguila/DINO/ammonites.htm

• http://encina.pntic.mec.es/nmeb0000/invertebrados/otrosgrupos/ammonites.html

• http://www.educarm.es/paleontologia/galecefa3.htm

• http://simetria.dim.uchile.cl/biologico/nodo21.html