Juvenilidad En Plantas

2661 palabras 11 páginas
TEMA: “Juvenilidad en Vegetales”

La transición desde la juventud a la madurez con frecuencia está asociada a cambios en características vegetativas, tales como la morfología de las hojas, filotaxis, presencia de espinas, en plantas caducifolias, la retención de hojas. Estos cambios son más evidentes en especies leñosas perennes. A diferencia de los cambios bruscos que se producen en la transición desde la fase adulta vegetativa a la fase reproductiva, la transición desde el estado juvenil al adulto es gradual e implica formas intermedias. Algunas veces esta transición se puede observar en una sola hoja, tal es el caso del Eucalipto.
Una planta, para crecer, necesita luz, CO2, agua y elementos minerales, incluido el nitrógeno, del
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La juvenilidad fisiológicamente comprende un período en el que la planta crece exponencialmente, es incapaz de inducir el crecimiento reproductivo y presenta mayor concentración de giberelinas en yemas y ápices
Los estadios juveniles de algunas plantas son diferentes de sus estadios adultos, y esto a menudo se refleja en las formas juveniles y adultas de las hojas. Si se corta el meristema apical de una rama adulta, las yemas axilares se desarrollan y forman nuevas ramas adultas, sin embargo si se aplica giberelinas en una de estas yemas, se desarrolla una rama juvenil.

Los investigadores creen que las giberelinas activan determinados genes, provocando la síntesis de moléculas de ARN mensajero, que a su vez, dirigen la síntesis de enzimas, demostrándose que existen síntesis de ARN y proteínas, necesarios para la aparición de enzimas. (Breijo, 2003)
Mecanismo de Acción:
División celular
1) Acortando la interfase del ciclo celular e induciendo a las células en fase G1 a sintetizar ADN.
Elongación celular/ elongación del entrenudo
2) Inducen deposición transversal de micro túbulos y regulan transporte de Ca2+. Así modifican la extensibilidad de la pared celular
Síntesis α amilasa en semillas Cadena de transducción de señales que involucra proteínas G, Ca++, cGMP y factores de transcripción.
Aplicaciones

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