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SISTEMA SUELO-PLANTA-ATMOSFERA Flujo de agua: r Flujo = suelo - raíz = r1 raíz - tallo = r2 tallo - hoja = r3 Choja - Caire = r4.

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Presentación del tema: "SISTEMA SUELO-PLANTA-ATMOSFERA Flujo de agua: r Flujo = suelo - raíz = r1 raíz - tallo = r2 tallo - hoja = r3 Choja - Caire = r4."— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA SUELO-PLANTA-ATMOSFERA Flujo de agua: r Flujo = suelo - raíz = r1 raíz - tallo = r2 tallo - hoja = r3 Choja - Caire = r4

2 TRANSPIRACION Es la pérdida de agua en forma de vapor desde la planta hacia atmósfera El proceso que media la transpiración es la difusión Depende de dos factores: w (hoja-atmósfera) Resistencias: hoja (r s + r c ) capa límite (r cl )

3 DIFUSION Movimiento de las moléculas de una región de mayor concentración de una de menor concentración.

4 DIFUSION Ley de Fick J s = - D s Cs x t ½ = (1 m) 2 = 32 años m 2 s -1 Corta distancia Difusión en gas t ½ = distancia 2 = (10 -3 m) 2 = 0.042s D s m 2 s -1 Larga distancia Difusión en líquido

5 ESTRUCTURA DE LA HOJA

6 E = C WV hoja - C WV aire r s + r c + r cl E = transpiración C WV hoja = [H 2 O] (g) dentro de la hoja C WV aire = [H 2 O] (g) en el aire fuera de la hoja r s = resistencia estomática r c = resistencia cuticular r cl = resistencia de la capa límite

7 w = RT Ln HR Vw 100 HR = Cw * 100 Cwv (sat) w = RT Ln e V w e o w = RT Ln HR Vw 100 HR = Cw * 100 Cwv (sat) w = RT Ln e V w e o Relación entre [H 2 O] (g), la P H2O, la humedad relativa y el potencial hídrico a 20 °C

8 Efecto de la temperatura sobre la [H 2 O](g) sat

9 Efecto de la temperatura sobre la [H 2 O](g) La fuerza conductora para la pérdida de vapor de agua de la hoja es la diferencia en Cvw y esta diferencia depende de la temperatura. w = RT Ln HR Vw 100 HR = Cw * 100 Cwv (sat) w = RT Ln HR Vw 100 HR = Cw * 100 Cwv (sat)

10 RESISTENCIAS AL FLUJO DE AGUA HOJA-ATMOSFERA Resistencia estomática Rs (variable) Resistencia capa límite Rcl (variable) Resistencia cuticular Rc (fija) Los estomas son el único punto de control que posee la planta para controlar la pérdida de agua por transpiración.

11 Estructura de Estomas

12 Efecto de la luz PAR en la apertura estomática

13 APERTURA Y CIERRE DE ESTOMAS

14

15 Cambios diarios en la apertura y cierre del estoma

16 Fru-6P RuBP CO 2 3 PGA DHAP Fru-1,6-BP Cloroplasto Glu-6P Almidón GluMaltosa DHAPPEPGlu-1-P Sacarosa Citoplasma CO 2 Sacarosa Vacuola Malato Cl - H+H+ H+H+ K+K+ K+K+ K+K+ 1

17 Fru-6P RuBP CO 2 3 PGA DHAP Fru-1,6-BP Cloroplasto Glu-6P Almidón GluMaltosa DHAPPEPGlu-1-P Sacarosa Citoplasma CO 2 Sacarosa Vacuola Malato Cl - H+H+ H+H+ K+K+ K+K+ K+K+ 2

18 Fru-6P RuBP CO 2 3 PGA DHAP Fru-1,6-BP Cloroplasto Glu-6P Almidón GluMaltosa DHAPPEPGlu-1-P Sacarosa Citoplasma CO 2 Sacarosa Vacuola Malato Cl - H+H+ H+H+ K+K+ K+K+ K+K+ 3

19 RESISTENCIAS AL FLUJO DE AGUA HOJA-ATMOSFERA

20 RESISTENCIA DE LA CAPA LIMITE

21 RESISTENCIA ESTOMATICA Resistencia asociada a la difusión del H 2 O(g) a través del poro estomático. Factores que afectan el movimiento estomático: CO 2 interna Irradiancia w hoja Temperatura Humedad del aire

22 RESISTENCIA ESTOMATICA vs. FACTORES AMBIENTALES

23 APERTURA ESTOMATICA vs. FACTORES AMBIENTALES

24 0 MPa-1 MPa-2 MPa Crecimiento celular Síntesis de proteína Apertura estomática Fotosíntesis Respiración Acumulación Pro/ina y carbohidratos Translocación Hsiao y Acevedo, 1974

25 IMPORTANCIA DEL AGUA EN LOS PROCESOS FISIOLOGICOS

26 w rsrs FS Actividad Rubisco Efecto del estrés hídrico sobre la FS en plantas de remolacha (Dreesmann et al., 1994)

27 IMPORTANCIA DEL AGUA EN LOS PROCESOS FISIOLOGICOS

28 ¿Qué sucede en condiciones de estrés?

29 AJUSTE OSMÓTICO

30 SOLUTOS COMPATIBLES

31 ¿Cómo actúan estos compuestos?

32 PROTEINAS QUE SE SINTETIZAN EN RESPUESTA A LA DESHIDRATACION CELULAR

33

34 Cierre estomático inducido por ABA


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