Stephanie Flores Gamboa A62235

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Transcripción de la presentación:

Stephanie Flores Gamboa A62235 ABSCISIÓN Stephanie Flores Gamboa A62235

4.CINÉTICA DE ABSCISIÓN En experimentos hojas de frijol, hay un período de retraso durante el cual la fuerza de rotura no muestra un cambio apreciable; la fase de retraso es seguida de un período de disminución rápida en la fuerza de rotura (Figura 20-18). Los datos sobre la cinética de abscisión muestran que el intervalo de tiempo entre la inducción de abscisión por un estímulo y la terminación de separación varía entre diferentes materiales y plantas. La mayor parte de hojas y frutas, la abscisión es completada entre 10 y 60 h, mientras que estructuras florales son mucho más rápido, entre de 2-8 h. FUERZA DE ROTURA (g) La fuerza de rotura es la fuerza en gramos requeridos para afectar una separación. Antes de 18 h los valores son teóricos porque la fractura es irregular y realmente no representa la fuerza de la capa de separación. Un período de retraso de 12-18 h es seguido de una disminución rápida en la fuerza requerida para afectar la separación, la n = 70 zonas. Modificado con permiso de Durbin et al. (1981), © Blackwell Science Ltd. Figura 20-18 abscisión inducida por etileno de un peciolo el frijol (Phaseolus vulgaris).

5.REGULACIÓN HORMONAL DE ABSCISIÓN

5.1Etileno es un regulador natural de abscisión El etileno promueve la abscisión de la hoja, la flor, y el fruto. Plantas enteras expuestas al gas de etileno muestran altas tasas de abscisión de flor o hoja. La alta producción de etileno en órganos de abscisión, como pétalos de flor y hojas, indican que la cantidad producida es la adecuada para causar la abscisión. La producción puede ser reducida por el uso de inhibidores (aminoethoxyvinylglycine, Co2+), reducen la velocidad de abscisión. Para que el etileno cause la abscisión, las hojas o flores deben estar en la etapa de desarrollo. Las hojas no son sensibles a la abscisión por el etileno en cualquier momento y sus cambios de sensibilidad se relacionan con la edad. Hojas jóvenes tienen concentraciones de etileno más altas, pero no son abscisas; mientras que hojas maduras son abscisas en concentraciones de etileno muy bajas. El etileno no es el único regulador de abscisión. Según algunas estimaciones, el 60 % de las especies de plantas investigadas no tienen ningún efecto de etileno sobre la abscisión o una correlación entre la producción de etileno y la abscisión, lo que nos indica que otras hormonas estan relacionadas con la abscisión.

5.2Auxina inhibe la abscisión inducida por etileno Pruebas experimentales indican que el uso de IAA al final de corte del tocón defoliado, o distalmemte al AZ, inhiben la abscisión (figura 20-19, ubicación 1). Para ser eficaz, la auxina debe ser aplicado al principio de la fase de retardo. Si la aplicación se retrasa, en la fase de latencia, la auxina puede tener poco o ningún efecto sobre la detención de abscisión. Curiosamente, si la auxina se aplica para el lado proximal de la AZ, cerca de la unión pecíolo con el tallo, se mejora la tasa de abscisión (figura 20-19, ubicación 2,3, o 4). En la hoja intacta hay un gradiente de auxina de la punta de hoja, a través de la lámina y AZ a la base del peciolo; y esto es el gradiente más bien que la cantidad absoluta de auxina que es crítico para mantener el AZ en un estado de ethyleneinsensitive. Un uso de proximidad de auxina invierte este gradiente y, así, estimula la abscisión. O bien, un uso de proximidad de auxina puede estimular la síntesis de etileno sin cambiar el gradiente eficaz de auxina en el AZ.

SITOS DE APLICACIÓN DE IAA PECIOLO DEFOLIADO SITOS DE APLICACIÓN DE IAA SIN ABSCISION ABSCISION ACELERADA FIGURA 20-19. Aplicación de auxinas sobre la abscisión de peciolo defoliado. lAA aplicado al final de distal del peciolo (ubicación 1) la abscisión de retrasos; pero aplicado en cualquiera el final de proximidad del peciolo (ubicación 2) o el final superior o inferior del segmento de tallo (ubicación 3 o 4) apresura la abscisión.

Gracias!!!!!