Mi blog para Ampliación de Biologia IRENE
lunes, 26 de mayo de 2014
sábado, 22 de marzo de 2014
LOS GRUPOS SANGUINEOS
Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en elsuero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos (el sistema ABO) y elfactor Rh.
Según las diferentes combinaciones de las proteínas de la superficie de los glóbulos rojos dan como resultado los 4 grupos sanguíneos existentes:
Según las diferentes combinaciones de las proteínas de la superficie de los glóbulos rojos dan como resultado los 4 grupos sanguíneos existentes:
Grupo A: Tiene proteína A en la superficie del glóbulo rojo.
Grupo B: Tiene proteína B en la superficie del glóbulo rojo.
Grupo AB: Tiene ambas proteínas A y B.
Grupo O: No tiene ninguna (A o B) en la superficie del glóbulo rojo.
AGLUTINACIÓN
La aglutinación es un agregado de células o partículas debido a una formación entrelazada.El fundamento de la aglutinación es una reacción inmunoquímica que produce la agregación de partículas o células recubiertas de antígeno o anticuerpo.

FACTOR Rh
La aglutinación es un agregado de células o partículas debido a una formación entrelazada.El fundamento de la aglutinación es una reacción inmunoquímica que produce la agregación de partículas o células recubiertas de antígeno o anticuerpo.
FACTOR Rh
El rh es otra proteína que si está presente en la superficie del glóbulo rojo será rh positivo y si está ausente, es rh negativo. De esta forma una persona debe de tener un grupo sanguíneo formado por la proteína A, B ó las dos y además será Rh positivo o no.
AGLUTINÓGENO
Esta es una sustancia que actúa como antígeno y estimula la producción de aglutinina. Suspensión de células empleada en las pruebas de aglutinación utilizadas para determinar el factor Rh de la sangre, cuando hay aglutinación se dice que la transfusión es incompatible, en cambio no hay aglutinación se dice compatible
AGLUTININA
Las aglutininas son globulinas gamma(gamma globulinas), como los otros anticuerpos, y son producidas por las mismas células que producen los anticuerpos frente a otros antígenos. La mayor parte de las aglutininas son moléculas de inmunoglobulina de tipo IgM e IgG. Cuando el aglutinógeno de tipo A no está presente en los hematíes de un individuo, se generan aglutininas anti-A en el plasma. De igual modo, cuando el aglutinógeno de tipo B no está presente en los hematíes, se generan unos anticuerpos conocidos como aglutininas anti-B en el plasma. Los grupos sanguíneos comparten estas aglutininas en su superficie. El grupo O (no teniendo aglutinógenos), posee aglutininas anti-A y anti-B. El grupo A, posee aglutininas anti-B y el grupo sanguíneo B posee aglutininas anti-A. Grupos Sanguíneos: El grupo sanguíneo de una persona está determinado por la presencia de unas proteínas de la superficie de los glóbulos rojos, llamados aglutinógenos, que actúan como antígenos.
En una familia de aglutinógenos tenemos: los aglutinógenos A y los aglutinógenos B. Los anticuerpos que reaccionan con los aglutinógenos se llaman aglutininas, y son de dos tipos: anti A y anti B Los aglutinógenos se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos de algunas personas, en tanto que las aglutininas las encontramos en el plasma, dando origen a cuatro grupos sanguíneos: A, B AB y O .
* Grupo A: presentan aglutinógenos A en la superficie de sus eritrocitos, su plasma tiene la aglutinina anti B.
* Grupo B: posee aglutinógenos B en la superficie de sus hematíes y su plasma presenta la aglutinina anti A.
* Grupo AB: posee ambos aglutinógenos en sus eritrocitos, A y B; su plasma carece de aglutininas.
* Grupo O: sus eritrocitos carecen de aglutinógenos en tanto que su plasma contiene ambas aglutininas
Otra familia de aglutinógenos son los factores Rh, cuya presencia o ausencia en la superficie de los eritrocitos es independiente de que el grupo sea A,B,AB u O. Uno de los factores Rh determina que las personas sean Rh positivo o Rh negativo, según esté o no presente. Las personas Rh positivas, presentan el factor Rh y carecen de aglutininas anti Rh.
Herencia del tipo ABO
Son controlados por un solo gen con tres alelos: O (SIN, por no poseer los antígenos ni del grupo A ni del grupo B), A, B.
El alelo A da tipos A, el B tipos B y el alelo O tipos O siendo A y B alelos dominantes sobre O. Así, las personas que heredan dos alelos OO tienen tipo O; AA o AO dan lugar a tipos A; y BB o BO dan lugar a tipos B. Las personas AB tienen ambos genotipos debido a que la relación entre los alelos A y B es de codominancia. Por tanto, es imposible para un progenitor AB el tener un hijo con tipo O, a excepción de que se de un fenómeno poco común conocido como el 'fenotipo Bombay' o diversas formas de mutación genética relativamente extrañas.
Entonces por lo que se puede decir que el alelo A es dominante sobre el alelo O y esto hace que el alelo B sea un alelo dominante también por eso se llama codominancia.
martes, 4 de marzo de 2014
Diferencias entre mitosis y miosis
Mitosis:
-Se produce en las celulas somaticas.
-Es un proceso corto.
-No precisa que los cromosomas esten emparejados, por lo que puede ocurrir tanto en las celulas haploides como diploides.
-El nucleo se divide una sola vez.
-No ocurre sobrecruzamiento.
-Durante la anafase se separan las cromatidas hermanas.
-Se originan dos celulas hijas identicas entre si y con los mismos cromosomas que la madre
Meiosis:
-Solo se produce en las celulas madre de los gametos.
-Es un proceso largo.
-Solo se produce en las celulas con un numero diploide de cromosomas, ya que precisa que estos esten emparejados por homologos.
-El nucleo se divide dos veces.
-Durante la primera division meiotica tiene lugar el sobrecruzamiento entre cromosomas homologos.
-Durante la primera division meiotica se separan pares de cromosomas homologos. En la segunda division se separan cromatidas.
-Se originan cuatro celulas hijas geneticamente distintas, con la mitad de cromosomas que la celula madre.

-Se produce en las celulas somaticas.
-Es un proceso corto.
-No precisa que los cromosomas esten emparejados, por lo que puede ocurrir tanto en las celulas haploides como diploides.
-El nucleo se divide una sola vez.
-No ocurre sobrecruzamiento.
-Durante la anafase se separan las cromatidas hermanas.
-Se originan dos celulas hijas identicas entre si y con los mismos cromosomas que la madre
Meiosis:
-Solo se produce en las celulas madre de los gametos.
-Es un proceso largo.
-Solo se produce en las celulas con un numero diploide de cromosomas, ya que precisa que estos esten emparejados por homologos.
-El nucleo se divide dos veces.
-Durante la primera division meiotica tiene lugar el sobrecruzamiento entre cromosomas homologos.
-Durante la primera division meiotica se separan pares de cromosomas homologos. En la segunda division se separan cromatidas.
-Se originan cuatro celulas hijas geneticamente distintas, con la mitad de cromosomas que la celula madre.
domingo, 2 de marzo de 2014
LA MEIOSIS
Segunda división meiotica:
Una vez dispuestos los cromosomas en el plano central de la célula, el el centrómero se escinde y una cromátida emigra al extremo de la célula y la otra al opuesto ; de igual formA que sucede en la mitosis.
Al terminar la segunda división cada una de las 4 hijas tiene la mitad de numero de cromosomas que la célula madre.
lunes, 17 de febrero de 2014
lunes, 10 de febrero de 2014
lunes, 18 de noviembre de 2013
LAS ROCAS
Concepto de roca
Clasificación
Ciclo de las rocas
-magmáticas o ígneas
-sedimentarias
-metamorficas
Ciclo de las rocas
·
LAS ROCAS:
Una roca es
una piedra muy dura y sólida. Para la geología, una roca es
un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales. Los minerales
más abundantes en una roca se conocen como minerales esenciales,
mientras que los que aparecen en proporciones pequeñas se denominan minerales accesorios.
·
MAGMATICAS O IGNEAS:
Las rocas ígneas o magmáticas son rocas que se forman conforme se
enfría y solidifica una roca fundida o magma.
Pero, ¿qué es el
magma?
El magma es material completa o parcialmente fundido
que al enfriarse se solidifica y forma una roca ígnea. La mayoría de los magmas
constan de tres partes:
*
Porción líquida, llamada fundido,
está compuesta por iones móviles de elementos que se encuentran comúnmente en
la corteza terrestre. El fundido está formado principalmente por iones de
silicio y oxígeno que se combinan fácilmente originando sílice, así como
cantidades menores de aluminio, potasio calcio, sodio, hierro y magnesio.
* Porción sólida (si
la hay), compuesta por silicatos ya cristalizados desde el fundido.
* Porción
gaseosa, (volátiles) constituida principalmente por vapor de agua y
dióxido de azufre, que se encuentran confinados en el magma (disueltos en el
fundido) debido a la presión ejercida por las rocas suprayacentes. Sin embargo,
si alcanzan la superficie, estos gases escaparían del magma.
¿Cómo
se forma el magma?
El
proceso geológico interno que origina la formación de magmas se denominamagmatismo. La causa del magmatismo es el calor interno de la Tierra, que aumenta conforme más nos acercamos a
su núcleo. El aumento progresivo de la temperatura con la profundidad se
denomina gradiente
geotérmico, cuyo valor medio es de 30ºC/km.
La
elevada temperatura que existe en el manto debería ser capaz de fundir a todos
los materiales allí presentes, sin embargo, las altas presiones a las que están
sometidas elevan su punto de fusión y las mantienen sólidas. Por tanto, la
fusión de las rocas y, por tanto, el magmatismo puede producirse localmente
cuando ocurre los siguientes mecanismos:
De
los magmas a las rocas ígneas
Conforme se enfría un magma, los iones
del fundido empiezan a perder movilidad y a disponerse en estructuras
cristalinas ordenadas. Este proceso, denominado cristalización, genera granos de minerales silicatados que se
encuentran dentro del fundido.
Dependiendo de la composición del magma
(cantidad de sílice, gases disueltos, etc.) y del proceso de
cristalización (rápido o lento) se originarán diferentes rocas ígneas que se
diferenciarán por su textura, es decir, el tamaño, forma y distribución de los
minerales que forman la roca.
A
continuación os muestro un vídeo explicativo de la formación de las rocas
ígneas o magmáticas, para que os hagáis una idea.
Tipos de rocas ígneas
Una forma simple de clasificarlas es atendiendo a la
velocidad de cristalización de las patículas del magma. Así distinguimos dos
grandes grupos:
·
Rocas ígneas volcánicas o
extrusivas: se forman en la superficie
Enfriamiento de la lava
de la Tierra (volcanes) y se
caracterizan por una cristalizaciónrápida de las partículas de magma. En
el momento que el magma llega a la superficie, éste de libra de los volátiles y
se enfría rápidamente, transformándose en lava.
Cuando la lava se solidifica, se origina este tipo de rocas.
EJEMPLO DE ROCAS ÍGNEAS VOLCÁNICAS
Basalto
(con minerales de grano fino, y colores que van desde verde a negro. Es el
principal constituyente de las placas tectónicas oceánicas)

Pumita o Piedra Pómez (Originada cuando grandes cantidades de gases escapan a través de la lava parra genera una masa gris y porosa)
EJEMPLO DE ROCAS ÍGNEAS PLUTÓNICAS
·
ROCAS SEDIMENTARIAS
·
Las rocas sedimentarias son rocas que se forman en la superficie terrestre por
acumulación de sedimentos que, sometidos a procesos físicos y químicos
(diagénesis), resultan en un material de cierta consistencia.
·
Los geólogos calculan que las rocas
sedimentarias representan sólo alrededor del 5% (en volumen) de los 16 km
externos de la Tierra.
·
¿Cómo
se forman las rocas sedimentarias?
·
Las rocas sedimentarias se originan en
la superficie terrestre medianteprocesos geológicos externos (meteroización,
erosión, transporte, sedimentación y diagénesis) provocados por la acción de
los agentes
geológicos externos (lluvia, viento,
hielo, etc.)
·
A continuación os muestro un vídeo
explicativo de la formación de las rocas sedimentarias, para que os hagáis una
idea.
TIPOS:
·
ROCAS
DETRÍTICAS formadas por acumulación de derrubios procedentes de la erosión y depositados por gravedad. Éstas a
su vez se clasifican sobre todo por el tamaño de losclastos, que es
el fundamento de la distinción entre conglomerados, areniscas y rocas
arcillosas.
CONGLOMERADOS
Son rocas que se originan a partir de sedimentos que tienen un
tamaño de grano grande (> de 2 mm) que reciben el nombre general de gravas.
Ambas muestran dos tipos diferentes de conglomerados. En ambas rocas
la matriz es similar. Está formada generalmente por arenas o arcillas unidas
por un cemento calizo. Pero la de la derecha presenta clastos angulosos que se
denominan guijarros mientras que los de la izquierda
son redondeados (cantos). Esta diferencia determina que distingamos dos
tipos de conglomerados:
* Pudingas o conglomerados con
clastos redondeados. Son rocas que
se originan tras un transporte largo y bastante energético en el que por
rodadura se han desgastado los bordes de los clastos. Se forman en ambientes sedimentarios
fluviales y costeros.
* Brechas o conglomerados con clastos angulosos. Se forman tras un corto
transporte en el que los fragmentos de roca apenas se han desgastado. Un tipo
especial de brecha son las tillitas que se originan por litificación
de sedimentos glaciares en los que los clastos presentan tamaños muy diversos y
en los que aparecen de vez en cuando estrías de rozamiento durante su
transporte.
Areniscas
Fíjate en la siguiente imagen.
Estás observando una arenisca también denominada arenita o samita. Se trata de una roca
áspera al tacto y generalmente permeable.
Las areniscas se forman a partir de sedimentos de tamaño de
grano comprendido entre 2 mm y 1/16 mm denominados arenas, que tienen diferente
composición mineralógica aunque domina el cuarzo. Las arenas se unen mediante
diversos cementos, principalmente de tipo silíceo.
Arcillas
Son rocas formadas por granos de diámetro inferior a 1/16 mm de
diversa naturaleza (sílice, alúmina, hierro, etc.) unidos por un cemento
generalmente calcáreo. Son rocas blandas y suaves al tacto, impermeables y
cuando absorben agua son plásticas y moldeables.
·
ROCAS ORGANÓGENAS las
formadas con restos de seres
vivos. Las más abundantes se han formado con esqueletos fruto de los procesos de biomineralización;
algunas, sin embargo, se han formado por la evolución de las partes orgánicas
(de la materia celular), y se
llaman propiamente rocas orgánicas (carbones).
Formadas por acumulación
de esqueletos fruto de los procesos de biomineralización; es el caso de las lumaquelas (calizas formadas por conchas) o la creta (calizas formadas por restos de
caparazones de foraminíferos)
Formadas a partir de la
evolución de partes orgánicas no esqueléticas (de la materia celular). A estas
rocas se les denomina orgánicas y a ellas pertenece el carbón y petróleo.
·
ROCAS QUÍMICAS: o rocas de precipitación química,
formadas por depósito de sustancias previamente disueltas o neoformadas por
procesos metabólicos; en este último caso se llaman fósiles. El
mayor volumen corresponde a masas de sales acumuladas por sobresaturación del agua
del mar que se llaman evaporitas, como el yeso y la sal gema.
-CALIZA
-EVAPORITICAS
· METAMÓRFICAS:
Las rocas metamórficas son las que se forman a partir de
otras rocas mediante un proceso llamado metamorfismo. El
metamorfismo se da indistintamente en rocas
ígneas, rocas sedimentarias u otras
rocas metamórficas, cuando éstas quedan sometidas a altas presiones(de
alrededor de 1.500 bar), altas temperaturas (entre 150 y 200 °C) o a un fluido
activo que provoca cambios en la composición de la roca, aportando nuevas
sustancias a ésta. Al precursor de una roca metamórfica se le llama protolito.
Las rocas metamórficas se
clasifican según sus propiedades físico-químicas. Los factores que definen las
rocas metamórficas son dos: los minerales que las forman y las texturas que presentan
dichas rocas. Las texturas son de dos tipos, foliadas y no foliada.
·
Textura foliada: Algunas de ellas son la pizarra (al romperse
se obtienen láminas), elesquisto (se rompe
con facilidad) y el gneis (formado por minerales claros y oscuros).
·
Textura no foliada: Algunas de ellas son el mármol (aspecto cristalino y se forman por
metamorfismo de calizas y dolomías), la cuarcita (es blanca pero puede cambiar por las
impurezas), la serpentinita (que al transformarse origina el asbesto) y la cancagua.
CICLO DE LAS ROCAS :
El ciclo
litológico o ciclo de las rocas es un concepto de geología que describe las transiciones de
material en el tiempo geológico que permiten que toda roca pueda transformarse en uno de estos tres tipos: Rocas sedimentarias, Rocas metamórficas y rocas ígneas.Las rocas pueden pasar por cualquiera de los tres estados cuando son forzadas a romper el equilibrio. Una roca ígnea como el basalto puede partirse y disolverse cuando se expone a la atmósfera, o volver a fundirse al subducir por debajo de un continente. Debido a las fuerzas generadoras del ciclo de las rocas, las placas tectónicasy el ciclo del agua, las rocas no pueden mantenerse en equilibrio y son forzadas a cambiar ante los nuevos ambientes. El ciclo de la rocas es un modelo que explica como los tres tipos de rocas provienen de algún otro, y como el proceso cambia un tipo a otra a lo largo del tiempo. El tiempo para que una roca complete las fases es de millones de años, y en la vida de la Tierra no todas las rocas pueden completarlo
Transporte
material en el tiempo geológico que permiten que toda roca pueda transformarse en uno de estos tres tipos: Rocas sedimentarias, Rocas metamórficas y rocas ígneas.Las rocas pueden pasar por cualquiera de los tres estados cuando son forzadas a romper el equilibrio. Una roca ígnea como el basalto puede partirse y disolverse cuando se expone a la atmósfera, o volver a fundirse al subducir por debajo de un continente. Debido a las fuerzas generadoras del ciclo de las rocas, las placas tectónicasy el ciclo del agua, las rocas no pueden mantenerse en equilibrio y son forzadas a cambiar ante los nuevos ambientes. El ciclo de la rocas es un modelo que explica como los tres tipos de rocas provienen de algún otro, y como el proceso cambia un tipo a otra a lo largo del tiempo. El tiempo para que una roca complete las fases es de millones de años, y en la vida de la Tierra no todas las rocas pueden completarlo
Meteorización
Se llama meteorización a la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie
terrestre cuando estos materiales entran en contacto con la atmosfera hidrosfera
y la biosfera.
La meteorización física o mecánica es la disgregación de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños que conservan
cada uno las características del material original; el resultado final son
muchos fragmentos pequeños procedentes de uno grande.1 Las principales causas de este proceso son los
cambios de temperatura, humedad y actividad biológica. Tras la meteorización física,
los fragmentos formados quedan expuestos a la acción de la metreorizacion
quinica.
La meteorización Quimica
Produce una transformación química de la roca provocando la
pérdida de cohesión y alteración de la roca. Los procesos más importantes son
los atmosféricos,
el vapor
de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono que están implicados
en:
·
Oxidación. Se produce al
reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico.
·
Disolución. Es muy importante
en minerales solubles como cloruros, nitratos, en rocas calcáreas y en el
modelado kárstico.
·
Carbonatación. Se produce al
combinarse el dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico, el cual
se combina con ciertos minerales como e lcarbonato
de calcio que se transforma en bicarbonato: el primero es
insoluble en el agua pero el segundo no lo es, por lo que es arrastrado por
ella.
·
Hidratación. En esta reacción, el agua es incorporada a
la estructura de algunos minerales aumentando de volumen como como sucede con
el sulfato de calcio hidratado. Este
proceso es fácil de ver, por ejemplo, mezclando anhidrita con agua, lo que
produce una reacción exotérmica (desprende calor) al transformarse en yeso
(sulfato de calcio hidratado).
·
Hidrólisis. Es la rotura en la
estructura de algunos minerales por la acción de losiones de H+ y OH- de agua,
fundamentalmente en la meteorización del feldespato, que se transforma
en arcillas y del granito que puede llegar a la caolinización(transformarse en
arcillas, especialmente en caolín).
·
Bioquímica. La acción de los
ácidos orgánicos procedentes de la descomposición de materiales biológicos en
el suelo o por la acción físico - química de los propios vegetales vivos.
Erosión
es la degradación y el transporte del suelo o roca que
producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. Entre estos agentes
está la circulación de agua o hielo, el viento, o los
cambios térmicos. La erosión implica movimiento, transporte del material, en
contraste con la disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de los
principales factores del ciclo geográfico. Puede ser incrementada por actividades humanas o
antropogénicas. La erosión produce el relieve de los valles, gargantas,
cañones, cavernas y mesas.
LA EROSIÓN DEL AGUA
Transporte
1. Es
el desplazamiento de pequeños fragmentos erosionados y disgregados hacia las
cuencas de sedimentación por medio de agentes externos la gravedad agua de lluvia ríos torrentes glaciales,
vientos…
2. Reptación o rodadura:es el arrastre demateriales pesados, sinlevantarlos del suelo.Disolución: es eltransporte de materialesque se disuelven en aguaSaltación: el agua o elaire elevan pequeñosfragmentos que luegovuelven a caer.Suspensión: el aire o elagua transportanpartículas muy finas queno se depositan en elsuelo.Flotación: En el agua, losmateriales menos densos queella son transportados por lasuperficie sin hundirse.
3. El viento recoge los materiales del suelo y los transporta a una ciertadistancia, según sea su fuerza y el tamaño de los materiales. Materialesgrandes son arrastrados a corta distancia, materiales más pequeños (arenas)son levantados y transportados a mayor distancia , el polvo es transportadoen suspensión bastante lejos de su lugar de origen.
4. Cuando el hielo de los glaciares se desplaza ladra abajo arrastra losmateriales que encuentra a su paso sin que se produzca selección portamaño. La distancia de arrastre dependerá de la fuerza de avance delhielo, de la pendiente y del tiempo que dure el transporte.
5. Desploman materiales que estaban a una cierta altura hasta caer más abajotan solo debido a la acción de la gravedad sobre ellos. Desprendimientos derocas que ruedan por las laderas.
6. El agua de los ríos y arroyos es el mejor medio de transporte que existe,tanto por la cantidad de materiales que arrastra como por la variedad detipos. Cada tipo de material se transporta de una manera distinta.
3. El viento recoge los materiales del suelo y los transporta a una ciertadistancia, según sea su fuerza y el tamaño de los materiales. Materialesgrandes son arrastrados a corta distancia, materiales más pequeños (arenas)son levantados y transportados a mayor distancia , el polvo es transportadoen suspensión bastante lejos de su lugar de origen.
4. Cuando el hielo de los glaciares se desplaza ladra abajo arrastra losmateriales que encuentra a su paso sin que se produzca selección portamaño. La distancia de arrastre dependerá de la fuerza de avance delhielo, de la pendiente y del tiempo que dure el transporte.
5. Desploman materiales que estaban a una cierta altura hasta caer más abajotan solo debido a la acción de la gravedad sobre ellos. Desprendimientos derocas que ruedan por las laderas.
6. El agua de los ríos y arroyos es el mejor medio de transporte que existe,tanto por la cantidad de materiales que arrastra como por la variedad detipos. Cada tipo de material se transporta de una manera distinta.
- SedimenaciónLa sedimentación es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita. Un tipo común de sedimentación ocurre cuando el material sólido, transportado por una corriente de agua, se deposita en el fondo de un río, embalse, canal artificial, o dispositivo construido especialmente para tal fin. Toda corriente de agua, caracterizada por su caudal, tirante de agua, velocidad y forma de la sección tiene una capacidad de transportar material sólido en suspensión y otras moléculas en disolución. El cambio de alguna de estas características de la corriente puede hacer que el material transportado se deposite o precipite; o el material existente en el fondo o márgenes del cauce sea erosionado.Puesto que la mayor parte de los procesos de sedimentación se producen bajo la acción de la gravedad, las áreas elevadas de la litosfera terrestre tienden a ser sujetas prevalentemente a fenómenos erosivos, mientras que las zonas deprimidas están sujetas prevalentemente a la sedimentación. Las depresiones de la litosfera en la que se acumulan sedimentos, son llamadascuencas sedimentarias.
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