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Movimiento rápido de plantas

La Venus atrapamoscas pertenece a un grupo muy pequeño de plantas capaces de moverse rápidamente.

El movimiento rápido de las plantas comprende el movimiento de las estructuras vegetales que se produce en un período muy corto, normalmente menos de un segundo. Por ejemplo, la Venus atrapamoscas cierra su trampa en unos 100 milisegundos . [1] Las trampas de Utricularia son mucho más rápidas, cerrándose en unos 0,5 milisegundos. [2] La flor del cornejo abre sus pétalos y dispara polen en menos de 0,5 milisegundos. El récord lo ostenta actualmente la morera blanca , con un movimiento de la flor que tarda 25 microsegundos, ya que el polen es catapultado desde los estambres a velocidades superiores a la mitad de la velocidad del sonido , cerca de los límites físicos teóricos para los movimientos en las plantas. [3]

Estos movimientos rápidos de las plantas difieren de los "movimientos de crecimiento" más comunes, pero mucho más lentos, llamados tropismos . Los tropismos abarcan movimientos que conducen a alteraciones físicas permanentes de la planta, mientras que los movimientos rápidos de la planta suelen ser reversibles o se producen en un lapso de tiempo más corto.

Las plantas emplean una variedad de mecanismos para lograr estos movimientos rápidos. Los movimientos extremadamente rápidos, como las técnicas de dispersión explosiva de esporas de los musgos Sphagnum, pueden implicar un aumento de la presión interna a través de la deshidratación, lo que provoca una propulsión repentina de las esporas hacia arriba o a través de la apertura rápida de la abertura de la "flor" desencadenada por la polinización de los insectos. El movimiento rápido también se puede demostrar en plantas depredadoras, donde la estimulación mecánica del movimiento de los insectos crea un potencial de acción eléctrica y una liberación de energía elástica dentro de los tejidos de la planta. Esta liberación se puede ver en el cierre de una Venus atrapamoscas, el enrollamiento de las hojas de drosera y en la acción de trampilla y succión de las utricularias . [4] El movimiento más lento, como el plegado de las hojas de Mimosa pudica , puede depender de cambios reversibles, pero drásticos o desiguales en la presión del agua en los tejidos de la planta . [5] Este proceso está controlado por la fluctuación de iones dentro y fuera de la célula, y la respuesta osmótica del agua al flujo de iones. [6]

En 1880 Charles Darwin publicó El poder del movimiento en las plantas , su penúltima obra antes de morir.

Plantas que capturan y consumen presas

Plantas que mueven hojas y folíolos

Plantas que son capaces de mover rápidamente sus hojas o sus folíolos en respuesta a una estimulación mecánica como el tacto ( tigmonastia ):

Las hojas de Mimosa pudica se cierran después de ser tocadas
Vídeo time-lapse de folíolos giratorios de Codariocalyx motorius

Plantas que mueven sus hojas o folíolos a velocidades lo suficientemente rápidas como para ser perceptibles a simple vista:

Plantas que esparcen semillas o polen mediante movimientos rápidos

Véase también

Referencias

  1. ^ Forterre, Y., JM Skotheim, J. Dumais y L. Mahadevan 2005. "Cómo se rompe la Venus atrapamoscas" (PDF) . (318 KB) Nature 433 : 421–425. doi :10.1038/nature03185
  2. ^ "Planta carnívora se cierra de golpe con 600 G". NBC News . 16 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 6 de julio de 2022 . Consultado el 6 de julio de 2022 .
  3. ^ ab Taylor, PE, G. Card, J. House, MH Dickinson y RC Flagan 2006. Liberación de polen a alta velocidad en el árbol de morera blanca, Morus alba L.. Sexual Plant Reproduction 19 (1): 19–24. doi :10.1007/s00497-005-0018-9
  4. ^ Poppinga, Simon; Weisskopf, Carmen; Westermeier, Anna Sophia; Masselter, Tom; Speck, Thomas (1 de enero de 2016). "Los depredadores más rápidos del reino vegetal: morfología funcional y biomecánica de las trampas de succión encontradas en el género más grande de plantas carnívoras". AoB Plants . 8 : plv140. doi :10.1093/aobpla/plv140. PMC 4717191 . PMID  26602984. 
  5. ^ Martone, Patrick T.; Boller, Michael; Burgert, Ingo; Dumais, Jacques; Edwards, Joan; Mach, Katharine; Rowe, Nick; Rueggeberg, Markus; Seidel, Robin (1 de noviembre de 2010). "Mecánica sin músculo: inspiración biomecánica del mundo vegetal". Biología integrativa y comparada . 50 (5): 888–907. doi : 10.1093/icb/icq122 . ISSN  1540-7063. PMID  21558248.
  6. ^ Forterre, Yoël (1 de noviembre de 2013). «Lento, rápido y furioso: comprensión de la física de los movimientos de las plantas». Journal of Experimental Botany . 64 (15): 4745–4760. doi : 10.1093/jxb/ert230 . ISSN  0022-0957. PMID  23913956.
  7. ^ Recopilación mundial de plantas de JSTOR: Aeschynomene americana
  8. ^ Recopilación mundial de plantas de JSTOR: Aeschynomene deightonii
  9. ^ Jardín Botánico de Missouri: Averrhoa carambola
  10. ^ Compilación mundial de plantas de JSTOR: Biophytum abyssinicum
  11. ^ Recopilación mundial de plantas de JSTOR: Biophytum helenae
  12. ^ Plantas globales de JSTOR: Biophytum petersianum
  13. ^ Compilación mundial de plantas de JSTOR: Biophytum reinwardtii
  14. ^ ab Boletín de los Jardines de Singapur 49 (1) (1997)
  15. ^ Tony D. Auld (1996). "Ecología de las Fabaceae en la región de Sydney: fuego, hormigas y el banco de semillas del suelo" (PDF) . Cunninghamia . 4 (4): 531–551. Archivado desde el original (PDF) el 2015-04-13 . Consultado el 2009-03-13 .
  16. ^ Matt Lavin (2001). "Fabaceae". Referencia Macmillan USA.
  17. ^ "Marantaceae en la flora de América del Norte @". Efloras.org. Archivado desde el original el 15 de agosto de 2022. Consultado el 18 de julio de 2011 .
  18. ^ Blog de Lophophora: Estambres tigmotrópicos