miércoles, 17 de noviembre de 2010

SISTEMA CIRCULATORIO

LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE: EL APARATO CIRCULATORIO

El sistema circulatorio es la estructura anatómica que comprende conjuntamente tanto al sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre, como al sistema linfático que conduce la linfa.
La circulación de la sangre puede dividirse en dos ciclos, tomando como punto de partida el corazón.
  • Circulación mayor o circulación somática o general. El recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Desembocan en una de las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula derecha del corazón.
  • Circulación menor o circulación pulmonar o central. La sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón.
Circulación sanguínea. Ni el circuito general ni el pulmonar lo son realmente ya que la sangre aunque parte del corazón y regresa a éste lo hace a cavidades distintas. El círculo verdadero se cierra cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo.
La sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento conocido como hemoglobina.
Es un tipo de tejido especializado y una constitución compleja. Tiene una fase sólida (los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo.
Su función principal es la distribución de nutrientes y oxígeno por todo el organismo.
La función principal de la circulación, como acabamos de comentar, es el transporte de sustancias vehiculizadas mediante la sangre para que un organismo realice sus actividades vitales.
En el hombre está formado por:
  • El corazón:órgano musculoso situado en la cavidad torácica, entre los dos pulmones. 
  • Arterias: las arterias están hechas de tres capas de tejido, uno muscular en el medio y una capa interna de tejido epitelial.
  • Capilares: los capilares están embebidos en los tejidos, permitiendo además el intercambio de gases dentro del tejido. Los capilares son muy delgados y frágiles, teniendo solo el espesor de una capa epitelial.
  • Venas: las venas transportan sangre a más baja presión que las arterias, no siendo tan fuerte como ellas. La sangre es entregada a las venas por los capilares después que el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono ha tenido lugar. Las venas transportan sangre rica en residuos de vuelta al corazón y a los pulmones. Las venas tienen en su interior válvulas que aseguran que la sangre con baja presión se mueva siempre en la dirección correcta, hacia el corazón, sin permitir que retroceda. La sangre rica en residuos retorna al corazón y luego todo el proceso se repite.

El Cuerpo Humano- Aparato circulatorio

jueves, 11 de noviembre de 2010

APARATO RESPIRATORIO

El Sistema Respiratorio

El hombre al igual que los animales terrestres y los mamíferos marinos, necesitan respirar el oxígeno (O2) del aire para poder realizar todas sus funciones y procesos vitales.
Esto se logra a través de unos órganos a los que denominamos sistema o aparato respiratorio. Su función es realizar el intercambio de gases, proceso que se divide en dos fases: Inspiración y Espiración. En la primera fase, se capta el oxigeno necesario para llevar a cabo los procesos metábolicos y nutritivos. En la segunda fase, se elimina el dióxido de carbono (CO2), resultado de las reacciones catabólicas (desechos).
El sistema respiratorio se compone de:
  • Las vías altas
    • Fosas Nasales
    • Faringe
    • Velo del Paladar
    • Laringe
    • Epíglotis
  • Los Pulmones
    • La traquea
    • Los Bronquios
    • Los Pulmones
    • Los Alvéolos
  • Caja Torácica
  • El Diafragma 

Detalle sistema respiratorio













  

Las vías altas son la parte del sistema respiratorio que está en contacto con el exterior a través de las fosas nasales que se encuentran ubicadas en la nariz y que se cominucan con la faringe a través de un único conducto. Detrás de la cavidad bucal se encuentra la faringe que se separa de ésta por el velo del paladar. Esto permite que se pueda respirar tanto por la boca, como por la nariz. La faringe tiene dos funciones, una digestiva, ya que por ella pasa el alimento en su camino al esófago, y otra respiratoria, ya que por ella pasa el aire en su camino a la laringe, que es un tubo de pequeña longitud que se encuentra en la parte anterior del cuello. Normalmente la prominencia exterior que forma se conoce como nuez, en cuyo interior se encuentra la glandula tiroides.
La Epíglotis se encuentra en la parte bucal de la laringe y permite, mediante sus movimientos oscilantes, cerrar el paso de los alimentos a las vías respiratorias durante el proceso de deglución.

De la laringe se pasa a la traquea, tubo formado por anillos cartilaginosos, que desciende hasta la parte central del torax. Allí, en un punto denominado mediastino se divide en dos ramales denominados grandes bronquios. Estos tubos, parecidos a la traquea, penetran cada uno en los pulmones izquierdo y derecho. La rama que penetra en el pulmón derecho se divide a su vez en tre nuevas ramas, mientras que la rama izquierda sólo se divide en dos. Estos conductos, son los llamados bronquios que a su vez continuan dividiendose y formando ramificaciones más estrechas denominadas bronquilos. Estos pequeños conductos terminan en unas agrupaciones en forma de racimo de vesículas, compuestas por unas pequeñas celdas llamadas alvéolos pulmonares. Están surcados por abundantes capilares sanguíneos que ponen en contacto a la sangre con el aire respirado. La superficie de contacto que proporciona toda la pared alveolar, es enorme y se estima en unos 200 m2.
Los pulmones están cubiertos por una capa protectora impermeable, llamada saco pleúrico y humedecida por el líquido pleural. Este saco, consta realmente de dos capas y en su interior hay un espacio conocido como vacío pleural y cuya presión interior es inferior a la atmosférica.
Los pulmones están protegidos por la caja torácica y se apoyan sobre el diafragma, que sirve de separación entre estos y el abdomen. La función del diafragma es muy importante durante el proceso respiratorio, ya que éste es un músculo de forma abombada que al contraerse hace bajar su altura, con lo que aumenta verticalmente la capacidad de la cavidad torácica, elevándose las costillas inferiores con la ayuda simultanea de los músculos respiratorios. De este modo, los pulmones se dilatan debido al vacío pleúrico y disminuye la presión en el interior de los alvéolos pulmonares. Al quedar por debajo de la presión atmosférica, el aire respirado llena los pulmones y se termina el proceso de inspiración. A continuación el pulmón se contrae y se expulsa parte del aire contenido en los alvéolos pulmonares, en el proceso llamado espiración. El ritmo respiratorio varía en función de la demanda de oxígeno del organismo. Evidentemente, ésta no será la misma en reposo que realizando un actividad física elevada, la cual demandará una mayor cantidad de oxígeno. Ahora bien, la respiración es un acto involuntario, que se realiza de forma automática e inconsciente, regido por un proceso neuroquímico. Los centros respiratoreos se hayan en el bulbo raquideo del encéfalo, del cual surgen fibras nerviosas dirigidas al diafragma y los músculos intercostales. En los bronquios existen también fibras nerviosas que se estimulan en función de la presión del aire interior. Por otra parte, mediante reacciones químicas se informa también al bulbo raquideo de la falta de oxígeno en sangre (o exceso de dióxido de carbono) y éste se excita provocando mayor número de respiraciones. 
Respiración
 












En el siguiente esquema, en a) el aire entra a través de la nariz o de la boca y pasa a la faringe, entra en la laringe y sigue hacia abajo por la tráquea, bronquios y bronquiolos hasta los alvéolos b) de los pulmones. Los alvéolos, de los que hay aproximadamente 300 millones en un par de pulmones, son los sitios de intercambio gaseoso. c) El oxígeno y el dióxido de carbono difunden a través de la pared de los alvéolos y de los capilares sanguíneos.

lunes, 8 de noviembre de 2010

SISTEMA DIGESTIVO

SISTEMA DIGESTIVO

I. DEFINICIÓN: Conjunto de órganos encargados de la transformación de los
alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.

I. SISTEMA DIGESTIVO HUMANO: consta de 6 órganos, que forman el tubo digestivo
(boca,faringe, esófago, estomago, intestinos, y la abertura anal); y glándulas(glándulas
salivales, hígado y páncreas)

1. TUBO DIGESTIVO
a. BOCA: Denominada cavidad oral o bucal; recibe los alimentos, es la primera porción del tubo
digestivo. Sus limites son:
  • Anterior: Con los labios,, que están formados por el músculo orbicular de los labios.
  • Posterior: Con el Istmo de las fauces que comprende los pilares anterior y posterior.
  • Superior: Con el paladar oseo y el paladar blando.
  • Inferior: Con el piso de la boca en relación con el músculo milohiodeo.
  • Laterales: Con las mejillas que están formados por el músculo buccinador(músculo del silbido), masetero y una capa subcutánea de grasa(bola adiposa de Bichat).
Además en la boca se hallan los dientes y la lengua; y desembocan las glándulas salivales.
La boca se divide en dos regiones:
· El vestíbulo (espacio entre los labios y las mejillas, y los dientes y las encías) y
· La cavidad oral situada después del vestíbulo.

En la boca encontramos a los dientes y lengua.
LOS DIENTES: Son los órganos de la masticación (divide a los alimentos en partículas) para facilitar la acción de las enzimas digestivas. Están implantados en los alveolos dentarios.
En un adulto son 32 dientes
En un niño son 20 dientes
LA LENGUA: Órgano muscular de color rojizo y de amplios movimientos.
Ubicación: Sobre el piso de la boca.

ANATOMÍA DE LA LENGUA:





PAPILAS GUSTATIVAS:
1.- Caliciformes tienen forma de cáliz, están situadas en la base de la lengua, formando una especie de "V" invertida, captan los sabores amargos.
2.- Fungiformes tienen forma de hongo son más pequeñas que las caliciformes y se encuentran distribuidas por toda la lengua. Captan los sabores salados a los lados de la punta de lengua; los sabores dulces en la punta de la lengua y; los sabores ácidos en los bordes laterales de la lengua.
3.- Filiformes tienen forma de hilo y se encuentran localizadas en la parte anterior de la lengua, se encargan de recibir las sensaciones táctiles, como el calor, principalmente en la punta de la lengua.
FUNCIONES DE LA BOCA:Digestión química por las enzimas que se encuentran en la saliva.
Digestión mecánica por acción de los dientes.
Fonación, porque ayuda en la articulación de las palabras.
Función gustativa.
Función alterna de respiración.
b.FARINGE: Conducto corto de unos 13 cm de largo, en forma de embudo.



FUNCIONES DE LA FARINGE:
DEGLUCIÓN: Paso del bolo alimenticio.
RESPIRACIÓN: Por estar en relacionado con la laringe (laringo faringe) y las fosas nasales (nasofaringe o rinofaringe).

La orofaringe también es llamada bucofaringe.

c. ESOFAGO: Conducto delgado, musculo membranoso de unos 25cm de largo.

Ubicación: Debajo de la faringe terminando en el cardias (válvula que se encuentra al inicio del estomago y que impide el retorno de los alimentos al ser ingeridos).

FUNCIÓN: Permite el paso del bolo alimenticio, esto porque posee glándulas mucosas y además movimientos peristálticos que ayudan al paso del bolo alimenticio.

d. ESTOMAGO: Saco muscular de gran tamaño, con una capacidad de 1 ½ - 2 L. de volumen.
Ubicación: Debajo y por detrás del diafragma.

 

viernes, 29 de octubre de 2010

ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA

LAS FUNCIONES DE RELACIÓN
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Las funciones de relación son las que permiten a la célula captar los cambios ambientales (estí­mulos) y elaborar las respuestas ade­cuadas para adaptarse a las nuevas condiciones y mantenimiento de la estabilidad del organismo.
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LAS FUNCIONES DE RELACIÓN
TIPO
CARACTERISTICAS
1.- Enquistamiento
Algunas células, cuando las condiciones del medio son adversas, forman una cubierta muy resistente y pasan a un esta­do de vida latente hasta que las condiciones sean favorables.
2.- Tactismos
Movimientos de las cé­lulas frente a los estímulos. Son positivos cuando dirigen la célula hacia el estímulo y negativos cuando la alejan.
Los tactismos se producen, princi­palmente, como respuesta a estí­mulos mecánicos (tigmotactismo), luminosos (fototactismo), térmi­cos o químicos.
3- Movimiento ameboideo
Da órdenes a las prolongaciones del cito­plasma o pseudópodos, con los que la célula se desplaza y captura alimento. Es típico de las amebas y de los glóbulos blancos.
4.- Movimiento contráctil
Se presen­ta en células que se contraen en una dirección fija, gracias a estruc­turas intracelulares o miofibrillas, como las células musculares.
5.- Movimiento vibrátil
Movimiento de las células que tienen cilios o flagelos, como los espermatozoi­des o algunos protozoos.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA

  El cuerpo humano y el hombre.

Desde el punto de vista biológico, el cuerpo humano está formado por cabeza, tronco y extremidades. Tiene una composición liderada por el agua, que representa un 70% de la composición mineral del cuerpo humano, además de los otros componentes como el hidrógeno, oxígeno, carbono, entre otros. El estudio del cuerpo humano tiene tres grandes ramas, la anatomía, la fisiología y la antropometría.

 * FUNCIÓN PRINCIPAL DE TEJIDOS ANIMALES  (EPITELIAL, CONECTIVO, MUSCULAR Y NERVIOSO)
Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y con sustancia o matriz intercelular entre ellas. La matriz intercelular está compuesta por agua, sales minerales y proteínas en distintas proporciones según el tejido de que se trate.   
Existen cuatro tipos principales de tejidos: Epitelial, conectivo, muscular y nervioso.
Los dos primeros están formados por células poco diferenciadas y que conservan su capacidad de división. Las células que forman los dos últimos están muy diferenciadas y han perdido la capacidad de división







http://www.etitudela.com/profesores/rma/celula/images/8682.jpg    
TEJIDOS ANIMALES:
TEJIDOS
UBICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
FUNCIÓN
4.1 EPITELIAL
En las superficies externas e internas de los animales, incluyendo los órganos.
Células pequeñas y fuertemente unidas y yuxtapuestas.
Protección, absorción, secreción y sensación.
4.1.1 Epitelio de Revestimiento o Plano
Superficie de la piel, en el oído interno y medio, las mucosas bucales, esófago, alvéolos pulmonares, cavidad pleural, vasos sanguíneos, cavidad peritoneal, vagina,
Células de forma aplanada parecida a una losa o una torta y núcleo grande.
No tiene vasos sanguíneos, sólo terminaciones nerviosas.
Se renueva constantemente.
Primera barrera contra agentes patógenos.
En la parte interna segrega sustancias.
Separa al organismo que cubre en dos medios: externo e interno.
4.1.2 Epitelial Cuboide
Se encuentra en los túbulos renales
Células en forma de cubo y dispuestas en una sola capa, núcleo redondo.
Reviste los ovarios
y función de absorción y secreción
4.1.3 Epitelial Cilíndrico
Estómago, intestinos y sistema respiratorio
Células alargadas con núcleo próximo a la pared de la célula y presentan cilios superficiales
Segrega sustancias mucolíticas y transporta sustancias
4.1.4 Epitelial Sensitivo
Fosas nasales, mucosas, papilas gustativas, retinas, músculos del tacto.
Poseen microvellosidades o terminaciones nerviosas.
Percibir estímulos
4.1.5 Epitelial Glandular
Intercaladas entre las células de los epitelios.
Formando las glándulas que pueden ser uni o pluricelulares
Células de forma cilíndrica o cuboides.
Secreción de sustancias como sudor, leche o cerumen y sintetizar hormonas
Elabora sustancias que se vierten en la sangre (endocrino)
Elaborar sustancias que se vierten en el exterior de la piel o del tubo digestivo (exocrino)
4.2. Tejido Nervioso
Se encuentran en el sistema nervioso central y periférico
Sus células son muy excitables, de forma estrellada y con grandes ramificaciones (dentritas)
Sus células no se reproducen.
Transporta impulsos nerviosos.
Se encarga de la nutrición, protección y reparación del sistema nervioso.
Coordina el funcionamiento de un organismo y regula su comportamiento.
4.2.1. Neuroglia
Se encuentran en el axón de las neuronas del cerebro y cerebelo
Formadas por células gliales (protegen y alimentan a las neuronas)
Son más numerosas que las neuronas entre 10 a 50 veces más, y presentan poco citoplasma.
Sostén y nutrición de las neuronas.
Repara las lesiones del sistema nervioso.
4.2.2. Neuronas
Se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios nerviosos y están en contacto con todo el cuerpo.
Su forma es variada, depende del soma y de los procesos neuronales, siendo el más común la forma estrellada.
Sus células son las más especializadas del organismo humano.
Son incapaces de nutrirse y defenderse por si misma.
Se relacionan a través de las dendritas (sinapsis)
Sus células pueden llegar a medir más de un metro.
Transfiere los impulsos y elabora respuestas.
2.2.2. Tejidos poco Especializados
2.2.2.1. Tejido Muscular
Se localizan en la estructura de los músculos, las paredes de los órganos internos y el corazón.
- Sus células son cilíndricas y alargadas.
- Constituido por una gran red de células entrelazadas y vainas musculares (fascia).
- Sus principales componentes son la actina y la miosina.
- Sus células son elásticas y contráctiles.
- Facilita el movimiento de los animales.
- Forma palancas.
2.2.2.1.1. Liso
- Se sitúa en el aparato excretor y reproductor, en los vasos sanguíneos, en la piel y en los órganos internos (en las paredes de las víceras huecas).
- Forman los músculos involuntarios del esófago, estómago e intestinos.
- Sus células forman ases musculares y son de contracción rápida porque tienen miofibrillas en el citoplasma.
- Se componen de células uninucleadas y en forma de huso y no presentan estriaciones.
- Sus células miden entre 20 y 500 mm.
Opera de manera independiente a la voluntad del individuo.
2.2.2.1.2. Estriado o Esquelético
Están adheridos al esqueleto de un hombre, conformando los músculos voluntarios.
- Sus células son polinucleares, no tienen espacio intercelular, tienen forma cilíndrica y alargadas.
- Algunos expertos dicen que miden hasta 3 cm y otros dicen que se extiende por todo el músculo.
- Presenta estriaciones.
Recubre y protege los huesos.
Da movimiento al esqueleto axial y apendicular.
Mantiene la postura del cuerpo.
2.2.2.1.3. Cardiaco
- Esta formando todas las paredes del corazón (miocardio).
- Es propio de los vertebrados.
- Son involuntarios, sus células son alargadas, ramificadas en sus extremos y forman capas transversales microscópicas, claras y oscuras.
- Nunca deja de trabajar y son de contracción rápida.
- Bombea la sangre a través del sistema circulatorio.
2.2.2.2. Tejido Conectivo o Conjuntivo:
- En la sangre, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos.
- Asociados a todos los órganos del cuerpo.
- Células fijas de forma estrellada o fusiforme y presentan espacios intercelulares.
- De acuerdo al órgano tiene características específicas.
- Sostener y unir las células del organismo.
- Elabora la sustancia intercelular que rellena espacios entre otros tejidos.
2.2.2.2.1. Adiposo o Graso:
- Cubre algunos órganos internos y los fetos.
- Dispersos por todo el organismo.
- Conformada por células adipositas.
- El protoplasma y el núcleo quedan reducidos en una pequeña área cerca de la membrana.
-Sus células se agrupan formando lóbulos grasos.
- Estructurar ciertas partes del cuerpo.
Almacena
sustancias lípidas y amortigua a ciertos órganos internos(adiposo blanco), tiene funciones metabólicas y produce calor(adiposo marrón)
2.2.2.2.2. Cartilaginoso
- En el esqueleto de las fases embrionarias de los vertebrados.
- En las articulaciones entre huesos y músculos, esqueleto nasal, laringe, traquea, bronquios y extremo de los huesos, en el pabellón de la oreja.
- Presenta células (condrocitos) estrechamente unidas y con poco material celular.
- Es flexible (colágeno) y a la vez resistente.
- Es de color amarillento.
- Carece de vasos y nervios.
- Permite el movimiento de las articulaciones.
- Secreta matriz de fibras de colágeno.
- Sirve de elemento de sostén.
2.2.2.2.3. Óseo
-formando todo el esqueleto.
- Presenta células unidas (con poco material
Intercelular), sólidas (mineralizadas), muy resistentes, e incapaces de dividirse.
- con los componentes extracelulares calcificados forma la matriz ósea.
- Ocupa el 15% del peso humano.
- Sostiene, protege, almacena y da movimiento tanto en el tejido esponjoso y compacto.
2.2.2.2.4. Hematopoyético
- con el tejido adiposo junto a la médula ósea.
- Principal componente de la médula ósea.
- Interviene en la hematopoyesis (producción de sangre).
2.2.2.2.5. Sanguíneo
- En todo el organismo formando el plasma sanguíneo viajando en el sistema sanguíneo.
- Es de consistencia liquida y estructura compleja.
- Compuesto por eritrocitos (glóbulos rojos), leucocitos (blancos) y trombocitos (plaquetas).
- transporte de sustancias, defensa y reparación del organismo.


lunes, 18 de octubre de 2010

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA FLOR

***La flor es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas fanerógamas. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación, y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. Tras la fertilización, la flor da origen, por transformación de algunas de sus partes, a un fruto que contiene las semillas.

Partes de una Flor

Filogenéticamente, la flor es una rama modificada. La flor considerada típica es la de las angiospermas, y está constituida por cuatro verticilos (“pisos”) de hojas modificadas (antofilos). Recorriendo el eje de la flor desde su base hacia el extremo, encontramos sucesivamente:

* Los sépalos son los que envuelven a las otras hojas en las primeras fases de desarrollo, cuando la flor es sólo un capullo. También evitan en las especies entomófilas, que los insectos accedan al néctar sin pasar por los estambres y estigmas. Los sépalos se sueldan en muchos casos para formar una estructura acopada que justifica el nombre de cáliz (copa) con que se designa al conjunto de los sépalos.

* Los pétalos son, en los casos típicos, hojas de colores llamativos que atraen visualmente a los agentes polinizadores. El conjunto de los pétalos constituye la corola.

* Los estambres son hojas muy modificadas portadoras de órganos masculinos, los sacos polínicos (microsporangios), que residen en las anteras, cada una de las cuales se apoyan en un filamento. Los estambres pueden ser muy numerosos, aunque lo más frecuente es que sean una o dos veces el número de pétalos. En la base de los estambres pueden aparecer glándulas productoras de néctar (nectarios), que en otros casos son parte de los pétalos. El conjunto de los estambres se llama androceo.

* Por último las hojas más superiores y más pegadas al eje son los carpelos. Éstas son portadoras de órganos femeninos, llamados rudimentos seminales u óvulos, de los que derivarán, tras la fertilización, las semillas. Los carpelos pueden formar uno o más órganos llamados ovarios. El fruto se forma principalmente por la transformación del ovario u ovarios, pero a veces están implicadas otras partes, sobre todo cuando el ovario se desarrolla hundido dentro del tallo de la flor, en la parte llamada tálamo, donde se insertan las diversas piezas florales (ovario ínfero). El conjunto de los carpelos se llama gineceo.

En un amplio contingente de angiospermas, las monocotiledóneas, es característico que sépalos y pétalos sean iguales, llamándose en este caso tépalos y al conjunto perigonio.

En muchos casos las flores están complementadas en su base por brácteas, hojas modificadas, que contribuyen a las funciones de las partes florales, por ejemplo la protectora o la atractiva.

Inflorescencias

Las flores pueden aparecer solitarias o en parejas, pero lo más común es que crezcan juntas en grupos organizados que se llaman inflorescencias. En ocasiones las flores aparecen tan apretadas y ordenadas que toda la inflorescencia puede confundirse con una flor, en cuyo caso podemos referirnos a ella como un psudanto (falsa flor). El caso más notable lo ofrecen las plantas de la familia llamada tradicionalmente Compuestas, que incluye a las margaritas o los cardos. Cada margarita consiste en un conjunto de flores creciendo juntas, con un orden muy preciso, sobre un disco o cono.
Flor