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997
•
Actualizado Mar 14, 2026
•
Nuria aguilar
@nuriaaguilar
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La reproducción asexual es como hacer copias exactas de ti mismo. Los organismos unicelulares se dividen por bipartición, creando dos células hijas idénticas tras una simple división celular. Un solo progenitor genera, mediante mitosis, una gran población de descendientes genéticamente iguales.
Esta estrategia es súper eficaz cuando el ambiente es estable y favorable. Sin embargo, si las condiciones cambian bruscamente, toda la población puede desaparecer porque ningún individuo tiene genes diferentes que le permitan adaptarse.
La reproducción sexual es más compleja pero mucho más inteligente. Requiere gametos (células sexuales) de dos progenitores diferentes que se unen en la fecundación para formar un cigoto. El truco está en la meiosis, que crea gametos con combinaciones genéticas únicas.
¿Sabías que...? Incluso las bacterias y protozoos, que normalmente se reproducen asexualmente, a veces intercambian genes entre individuos de diferente "sexo" para aumentar su diversidad genética.

La reproducción sexual tiene una ventaja clave: la diversidad genética. Cada descendiente hereda una mezcla única de características paternas y maternas, lo que significa que algunos individuos podrían sobrevivir a cambios ambientales extremos.
Pero no todo son ventajas. Este proceso es más costoso energéticamente porque necesitas dos individuos, producir montones de gametos y estructuras especializadas. Además, los gametos deben ser móviles y necesitan un medio acuático para la fecundación.
Reproducción asexual en animales presenta formas fascinantes. La gemación permite que organismos como corales y esponjas desarrollen nuevos individuos desde una yema del cuerpo parental. La escisión divide el organismo en partes que se convierten en individuos completos.
Dato curioso: Las estrellas de mar no solo regeneran brazos perdidos, sino que si un brazo arrancado conserva parte del disco central, ¡puede crecer una estrella completamente nueva!

En animales, la gametogénesis es el proceso de crear gametos dentro de las gónadas mediante meiosis. Los animales adultos son diploides (tienen dos juegos de cromosomas), pero sus gametos son haploides (un solo juego).
La espermatogénesis ocurre en los testículos dentro de los tubos seminíferos. Las espermatogonias se dividen continuamente: crecen formando espermatocitos primarios, experimentan dos divisiones meióticas y finalmente se diferencian en cuatro espermatozoides funcionales.
La ovogénesis es más compleja y discontinua. Comienza durante el desarrollo fetal cuando las ovogonias forman ovocitos primarios que se quedan "dormidos" hasta la pubertad. Cada mes, un ovocito completa su desarrollo, pero solo forma un óvulo funcional y tres corpúsculos polares que degeneran.
Importante: Mientras que un hombre produce millones de espermatozoides diariamente desde la pubertad, una mujer nace con todos los ovocitos que tendrá en su vida.

La mayoría de animales tienen sexos separados con dimorfismo sexual evidente: diferencias en tamaño, color o capacidad muscular entre machos y hembras. Pero algunos animales son hermafroditas y producen tanto espermatozoides como óvulos.
El hermafroditismo puede incluir autofecundación (como la tenía) o fecundación cruzada (como las lombrices). Muchas especies evitan la autofecundación mediante incompatibilidades o madurando las gónadas en momentos diferentes.
La fecundación puede ser externa o interna. En la fecundación externa, típica de animales acuáticos, gametos se liberan al agua y se encuentran al azar, requiriendo enormes cantidades de células sexuales. La fecundación interna necesita apareamiento y órganos copuladores especializados.
Estrategia evolutiva: Algunos peces cambian de sexo durante su vida según las necesidades de la población, maximizando sus oportunidades reproductivas.

La fecundación humana sigue pasos precisos: los espermatozoides se adhieren al óvulo por quimiotaxis, liberan enzimas en la reacción acrosómica para penetrar la cubierta, y se forma la membrana de fecundación que bloquea otros espermatozoides.
El cariograma fusiona los pronúcleos masculino y femenino creando el cigoto diploide, que activa su metabolismo y comienza el desarrollo embrionario mediante divisiones mitóticas.
La partenogénesis es reproducción "virginal" sin fecundación. Puede ser sexual (óvulos haploides que desarrollan adultos haploides) o asexual (óvulos diploides que crean clones). Las abejas usan ambos sistemas: huevos fecundados dan hembras, no fecundados dan machos.
Ejemplo fascinante: Los pulgones alternan entre partenogénesis asexual en primavera-verano (creando clones rápidamente) y reproducción sexual en otoño (creando huevos resistentes para el invierno).

El desarrollo embrionario transforma una célula en un organismo multicelular complejo. Los animales pueden ser ovíparos (huevos externos), ovovivíparos (huevos internos) o vivíparos (alimentados por la madre).
La segmentación divide el cigoto en blastómeros totipotentes que forman la mórula y luego la blástula con su cavidad central (blastocele). El tipo de segmentación depende de la cantidad y distribución del vitelo (reservas nutritivas).
Los huevos isoleciticos (poco vitelo uniforme) dan segmentación total igual. Los heteroleciticos (vitelo concentrado) producen segmentación desigual. Los teleoleciticos (mucho vitelo) solo dividen la región sin vitelo.
Concepto clave: Las células madre embrionarias son totipotentes al principio, pero van perdiendo esta capacidad conforme se especializan durante el desarrollo.

La gastrulación reorganiza la blástula mediante plegamientos que establecen el patrón corporal definitivo. Se forman las hojas embrionarias: ectodermo y endodermo en animales simples, más mesodermo en animales más complejos.
La embolia (invaginación) es típica cuando hay poco vitelo: la pared se repliega hacia dentro creando el arquénteron y el blastoporo. En protóstomos el blastoporo se convierte en boca, en deuteróstomos se convierte en ano.
La enterocelía forma el mesodermo desde repliegues del endodermo, mientras que la esquizocelía lo crea desde células que migran al interior. Ambos procesos generan el celoma, cavidad corporal crucial para el funcionamiento de órganos internos.
Distinción importante: Si eres un humano, eres deuteróstomo: tu ano se formó primero que tu boca durante el desarrollo embrionario.

La organogénesis desarrolla tejidos y órganos específicos desde las tres capas embrionarias. El ectodermo forma la epidermis y sistema nervioso, el mesodermo crea músculos y huesos, y el endodermo origina el sistema digestivo.
El huevo amniótico revolucionó la reproducción terrestre con cuatro membranas clave. El amnios protege al embrión en líquido, el corion intercambia gases, el alantoides elimina desechos, y el saco vitelino almacena nutrientes.
En mamíferos, estas estructuras se modificaron: el saco vitelino forma la placenta para intercambiar sustancias con la madre, permitiendo el desarrollo intrauterino sin depender solo de reservas internas del huevo.
Evolución inteligente: Las mismas estructuras que protegen un pollito dentro del huevo se adaptaron en mamíferos para crear la conexión madre-feto más sofisticada del reino animal.

El desarrollo postembrionario puede ser directo o indirecto según las reservas del huevo. En desarrollo directo, el animal nace ya formado y solo necesita crecer. En desarrollo indirecto, emerge una larva que debe alimentarse independientemente.
La metamorfosis gradual transforma gradualmente la larva en adulto mediante mudas sucesivas, como en anfibios y muchos insectos. Las formas juveniles similares al adulto se llaman ninfas.
La metamorfosis completa incluye una fase de pupa inactiva entre larva y adulto, típica de mariposas. Las hormonas juvenil y ecdisona controlan estos procesos: la primera mantiene características larvarias, la segunda provoca las mudas.
Control hormonal: Cada vez que los niveles de ecdisona suben, el animal muda su exoesqueleto, hasta que finalmente la pupa se transforma en adulto reproductor.

Los invertebrados muestran increíble diversidad reproductiva. Las esponjas carecen de gónadas verdaderas y forman gametos desde células de la pared corporal, liberándolos al agua para fecundación externa.
Los cnidarios alternan entre reproducción asexual (pólipos por gemación) y sexual (medusas). Los platelmintos son hermafroditas con sistemas complejos: múltiples ovarios y testículos, fecundación cruzada interna.
Los artrópodos dominan con sexos separados y dimorfismo sexual marcado. Los insectos usan espermatecas para almacenar espermatozoides, mientras que los arácnidos emplean pedipalpos especializados para transferir gametos.
Estrategia reproductiva: Los cefalópodos machos usan un tentáculo modificado para depositar espermatóforos (paquetes de espermatozoides) directamente en la hembra, ¡una solución evolutiva única para la fecundación interna!
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La app es muy fácil de usar y está muy bien diseñada. Hasta ahora he encontrado todo lo que estaba buscando y he podido aprender mucho de las presentaciones. Definitivamente utilizaré la aplicación para un examen de clase. Y, por supuesto, también me sirve mucho de inspiración.
Pablo
usuario de iOS
Esta app es realmente genial. Hay tantos apuntes de clase y ayuda [...]. Tengo problemas con matemáticas, por ejemplo, y la aplicación tiene muchas opciones de ayuda. Gracias a Knowunity, he mejorado en mates. Se la recomiendo a todo el mundo.
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usuaria de Android
Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.
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Está app es muy buena, tiene apuntes que son de mucha ayuda y su IA es fantástica, te explica a la perfección y muy fácil de entender lo que necesites, te ayuda con los deberes, te hace esquemas... en definitiva es una muy buena opción!
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Me encanta!!! Me resuelve todo con detalle y me da la explicación correcta. Tiene un montón de funciones, ami me ha ido genial!! Os la recomiendo!!!
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La uso casi diariamente, sirve para todas las asignaturas. Yo, por ejemplo la utilizo más en inglés porque se me da bastante mal, ¡Todas las respuestas están correctas! Consta con personas reales que suben sus apuntes y IA para que puedas hacer los deberes muchísimo más fácil, la recomiendo.
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¡La app es buenísima! Sólo tengo que introducir el tema en la barra de búsqueda y recibo la respuesta muy rápido. No tengo que ver 10 vídeos de YouTube para entender algo, así que me ahorro tiempo. ¡Muy recomendable!
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En el instituto era muy malo en matemáticas, pero gracias a la app, ahora saco mejores notas. Os agradezco mucho que hayáis creado la aplicación.
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Esto no es como Chatgpt, es MUCHISMO MEJOR, te hace unos resúmenes espectaculares y gracias a esta app pase de sacar 5-6 a sacar 8-9.
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Es la mejor aplicación del mundo, la uso para revisar los deberes a mi hijo.
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LOS QUIZ Y FLASHCARDS SON SÚPER ÚTILES Y ME ENCANTA Knowunity IA. ADEMÁS ES LITERALMENTE COMO CHATGPT PERO MÁS LISTO!! ME AYUDÓ TAMBIÉN CON MIS PROBLEMAS DE MÁSCARA!! Y CON MIS ASIGNATURAS DE VERDAD! OBVIO 😍😁😲🤑💗✨🎀😮
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Me me encanta esta app, todo lo que tiene es de calidad ya que antes de ser publicado es revisado por un equipo de profesionales. Me ha ido genial esta aplicación ya que gracias a ella puedo estudiar mucho mejor, sin tener que agobiarme porque mi profesor no ha hecho teoría o porque no entiendo su teoría. Le doy un 10 de 10!
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Nuria aguilar
@nuriaaguilar
¿Te has preguntado alguna vez cómo los seres vivos logran perpetuarse y dar lugar a nuevas generaciones? El sistema reproductores el conjunto de procesos que permite a los organismos crear descendientes y asegurar la supervivencia de su especie. Existen... Mostrar más

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La reproducción asexual es como hacer copias exactas de ti mismo. Los organismos unicelulares se dividen por bipartición, creando dos células hijas idénticas tras una simple división celular. Un solo progenitor genera, mediante mitosis, una gran población de descendientes genéticamente iguales.
Esta estrategia es súper eficaz cuando el ambiente es estable y favorable. Sin embargo, si las condiciones cambian bruscamente, toda la población puede desaparecer porque ningún individuo tiene genes diferentes que le permitan adaptarse.
La reproducción sexual es más compleja pero mucho más inteligente. Requiere gametos (células sexuales) de dos progenitores diferentes que se unen en la fecundación para formar un cigoto. El truco está en la meiosis, que crea gametos con combinaciones genéticas únicas.
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La reproducción sexual tiene una ventaja clave: la diversidad genética. Cada descendiente hereda una mezcla única de características paternas y maternas, lo que significa que algunos individuos podrían sobrevivir a cambios ambientales extremos.
Pero no todo son ventajas. Este proceso es más costoso energéticamente porque necesitas dos individuos, producir montones de gametos y estructuras especializadas. Además, los gametos deben ser móviles y necesitan un medio acuático para la fecundación.
Reproducción asexual en animales presenta formas fascinantes. La gemación permite que organismos como corales y esponjas desarrollen nuevos individuos desde una yema del cuerpo parental. La escisión divide el organismo en partes que se convierten en individuos completos.
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En animales, la gametogénesis es el proceso de crear gametos dentro de las gónadas mediante meiosis. Los animales adultos son diploides (tienen dos juegos de cromosomas), pero sus gametos son haploides (un solo juego).
La espermatogénesis ocurre en los testículos dentro de los tubos seminíferos. Las espermatogonias se dividen continuamente: crecen formando espermatocitos primarios, experimentan dos divisiones meióticas y finalmente se diferencian en cuatro espermatozoides funcionales.
La ovogénesis es más compleja y discontinua. Comienza durante el desarrollo fetal cuando las ovogonias forman ovocitos primarios que se quedan "dormidos" hasta la pubertad. Cada mes, un ovocito completa su desarrollo, pero solo forma un óvulo funcional y tres corpúsculos polares que degeneran.
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El hermafroditismo puede incluir autofecundación (como la tenía) o fecundación cruzada (como las lombrices). Muchas especies evitan la autofecundación mediante incompatibilidades o madurando las gónadas en momentos diferentes.
La fecundación puede ser externa o interna. En la fecundación externa, típica de animales acuáticos, gametos se liberan al agua y se encuentran al azar, requiriendo enormes cantidades de células sexuales. La fecundación interna necesita apareamiento y órganos copuladores especializados.
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La fecundación humana sigue pasos precisos: los espermatozoides se adhieren al óvulo por quimiotaxis, liberan enzimas en la reacción acrosómica para penetrar la cubierta, y se forma la membrana de fecundación que bloquea otros espermatozoides.
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La partenogénesis es reproducción "virginal" sin fecundación. Puede ser sexual (óvulos haploides que desarrollan adultos haploides) o asexual (óvulos diploides que crean clones). Las abejas usan ambos sistemas: huevos fecundados dan hembras, no fecundados dan machos.
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El desarrollo embrionario transforma una célula en un organismo multicelular complejo. Los animales pueden ser ovíparos (huevos externos), ovovivíparos (huevos internos) o vivíparos (alimentados por la madre).
La segmentación divide el cigoto en blastómeros totipotentes que forman la mórula y luego la blástula con su cavidad central (blastocele). El tipo de segmentación depende de la cantidad y distribución del vitelo (reservas nutritivas).
Los huevos isoleciticos (poco vitelo uniforme) dan segmentación total igual. Los heteroleciticos (vitelo concentrado) producen segmentación desigual. Los teleoleciticos (mucho vitelo) solo dividen la región sin vitelo.
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La gastrulación reorganiza la blástula mediante plegamientos que establecen el patrón corporal definitivo. Se forman las hojas embrionarias: ectodermo y endodermo en animales simples, más mesodermo en animales más complejos.
La embolia (invaginación) es típica cuando hay poco vitelo: la pared se repliega hacia dentro creando el arquénteron y el blastoporo. En protóstomos el blastoporo se convierte en boca, en deuteróstomos se convierte en ano.
La enterocelía forma el mesodermo desde repliegues del endodermo, mientras que la esquizocelía lo crea desde células que migran al interior. Ambos procesos generan el celoma, cavidad corporal crucial para el funcionamiento de órganos internos.
Distinción importante: Si eres un humano, eres deuteróstomo: tu ano se formó primero que tu boca durante el desarrollo embrionario.

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La organogénesis desarrolla tejidos y órganos específicos desde las tres capas embrionarias. El ectodermo forma la epidermis y sistema nervioso, el mesodermo crea músculos y huesos, y el endodermo origina el sistema digestivo.
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En mamíferos, estas estructuras se modificaron: el saco vitelino forma la placenta para intercambiar sustancias con la madre, permitiendo el desarrollo intrauterino sin depender solo de reservas internas del huevo.
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La metamorfosis completa incluye una fase de pupa inactiva entre larva y adulto, típica de mariposas. Las hormonas juvenil y ecdisona controlan estos procesos: la primera mantiene características larvarias, la segunda provoca las mudas.
Control hormonal: Cada vez que los niveles de ecdisona suben, el animal muda su exoesqueleto, hasta que finalmente la pupa se transforma en adulto reproductor.

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Los artrópodos dominan con sexos separados y dimorfismo sexual marcado. Los insectos usan espermatecas para almacenar espermatozoides, mientras que los arácnidos emplean pedipalpos especializados para transferir gametos.
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Elena
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Ana
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Me encanta!!! Me resuelve todo con detalle y me da la explicación correcta. Tiene un montón de funciones, ami me ha ido genial!! Os la recomiendo!!!
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