Crecimiento de la planta: auxinas y giberelinas | Plantas | Biología | FuseSchool

Si una planta tiene suficiente agua, minerales y energía, crecerá bien? Bueno, más o menos... pero hay algo más, como por ejemplo, ¿por qué las plantas se inclinan hacia la luz y no crecen rectas? ¿Y por qué el tallo crece hacia arriba y las raíces hacia abajo? No es que una planta tenga ojos que le indiquen dónde está el sol. Las plantas están llenas de hormonas que envían mensajes a sus diferentes partes. Mientras que los humanos tienen la llamada "hormona del crecimiento", las plantas tienen hormonas llamadas auxinas. La auxina se produce en las puntas de los tallos y de las raíces, y controla la dirección del crecimiento en respuesta a diferentes estímulos, como la luz y la gravedad. Una vez producida en las puntas de los tallos y las raíces, la auxina se traslada en solución por difusión a las partes más antiguas de la planta. En el tallo, la auxina hace que las células cambien de elasticidad. Las células más elásticas absorben más agua y pueden crecer más tiempo. Extrañamente, sin embargo, los tallos y las raíces responden de manera diferente a las altas concentraciones de auxinas. Mientras que las células madre crecen más, las células radiculares crecen menos. Así que las auxinas hacen crecer las plantas, pero ¿por qué se inclinan hacia la luz? ¿Cómo saben que deben hacerlo si no tienen ojos? La curvatura se produce porque la luz incide más en un lado y descompone las auxinas en ese lado del tallo. Así que el crecimiento se ralentiza en el lado "claro". El crecimiento más rápido en el lado "oscuro" hace que los brotes y las hojas se vuelvan hacia la luz, lo que es ideal para que la planta haga la fotosíntesis. La auxina se produce en las puntas de los brotes en crecimiento. Si se cortan las puntas, no se puede producir auxina y, por tanto, no hay crecimiento de la planta. Si se cubren las puntas, mientras se sigue produciendo auxina, la luz no puede descomponerla y, por tanto, no puede producirse fototropismo: la planta simplemente crece en línea recta y no se inclina hacia la luz. Las auxinas tienen el efecto contrario en las células de las raíces. En las raíces, las auxinas provocan un menor crecimiento. El lado sombreado de las raíces contiene más auxinas, por lo que crecen menos. Esto permite que el lado "luminoso" de las raíces crezca más y se curve hacia la luz. Y por si esto no fuera lo suficientemente extraño, también vemos lo opuesto con las auxinas y la gravedad. En una raíz horizontal, el lado inferior contiene más auxinas y crece menos, por lo que la raíz se dobla hacia abajo en la dirección de la gravedad. Es decir, geotropismo positivo. Pero, por supuesto, el tallo responde de forma diferente. En un tallo horizontal, de nuevo el lado inferior contiene más auxinas porque la luz del sol le llega menos directa. Pero como las auxinas provocan el crecimiento de los tallos, el lado inferior crece más, haciendo que el tallo se doble hacia arriba, en contra de la dirección de la gravedad. Así que geotropismo negativo. Doy demasiada credibilidad a las auxinas; no trabajan solas. Tienen un socio en el crimen: las citoquininas. No necesitas saber nada sobre estas hormonas, aparte del hecho de que trabajan junto a las auxinas. Hay otra hormona vegetal que sí debes conocer: las giberelinas. Una vez que la semilla germina, las raíces y los brotes comienzan a crecer. Pero para ello, la semilla necesita energía. Por suerte, la semilla libera una hormona llamada giberelina que hace que el almidón de la semilla se convierta en azúcares y le proporcione energía para crecer. Además de provocar el crecimiento de los brotes, las giberelinas también pueden estimular la floración y los frutos en algunas plantas. Y también trabajan con las auxinas para provocar el alargamiento del tallo. Nuestros profesores y animadores trabajan juntos para crear vídeos divertidos y fáciles de entender sobre química, biología, física, matemáticas y TIC. VISÍTANOS en www.fuseschool.org, donde encontrarás nuestros vídeos cuidadosamente organizados en temas y orden específico, y para ver qué más ofrecemos. Comenta, dale me gusta y comparte con otros alumnos. Puedes hacer y responder preguntas, y los maestros se pondrán en contacto contigo. Este vídeo forma parte de "Química para todos", un proyecto de educación química de nuestra fundación benéfica Fuse, la organización que está detrás de FuseSchool. Estos vídeos pueden usarse en un modelo de aprendizaje semipresencial o como ayuda de revisión. 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