TERCER COMPONENTE-
FOTOSINTESIS
Determinar las variables de las plantas
expuestas al sol y a la sombra ha sido nuestro objetivo general expuesto en el
primer componente, hemos realizado la metodología para la medición de aspectos
como el crecimiento, su comportamiento, sus estructuras y realizar de forma
descriptiva las características de las mismas.
Por medio de las siguientes teorías entenderemos
la relevancia de cada aspecto.
LUZ EN LAS PLANTAS.
Cantidad de luz:
Las plantas usan la luz como fuente de energía
para la fotosíntesis. El término fotosíntesis se refiere a la reacción entre el
dióxido de carbono y el agua, en presencia de luz, para producir carbohidratos
y oxígeno. La velocidad de este proceso depende en gran medida a la cantidad de
luz; la reacción de la fotosíntesis es más alta a medida que aumenta la
radiación fotosintéticamente activa (RFA). Las plantas almacenan y usan los
carbohidratos producidos durante la fotosíntesis como su fuente de alimento.
Cada especie de planta comienza el proceso de fotosíntesis a distintos niveles
de energía de luz, lo que se denomina punto de compensación de la luz. Este
punto comienza cuando la energía de la luz es suficiente para realizar la
actividad fotosintética para producir más oxígeno de lo que requiere la planta
para la respiración. O contrariamente, la liberación del dióxido de carbono a
través de la respiración de la planta debe ser menor que el dióxido de carbono
total utilizado por la planta para la fotosíntesis.
Puntos de saturación de la luz:
Generalmente, mayor cantidad de luz equivale a
mayores niveles de fotosíntesis. Sin embargo, a medida que la intensidad de la
luz aumenta, la velocidad de la fotosíntesis finalmente alcanza un punto
máximo. Este punto donde la intensidad de la luz no aumenta la velocidad de la
fotosíntesis se denomina punto de saturación de la luz.
Calidad de la luz:
La calidad de la luz se refiere al color o la
longitud de onda. El sol emite longitudes de onda entre los 280 y los 2800 nm
(97 % de la distribución total del espectro). Se dividen en tres regiones:
Ultravioleta (100 a 380 nm), luz visible (380 a 780 nm) e infrarroja (700 a
3000 nm). La energía más alta corresponde a las longitudes de onda más bajas;
la ultravioleta tiene energía más alta que la roja. Nosotros como humanos vemos
las longitudes de onda entre 380 a 770 nm; este intervalo se denomina luz
visible. La luz visible se divide en: Violeta (380 a 430 nm), azul (430 a 500
nm), verde (500 a 570 nm), amarillo (570 a 590 nm), naranja (590 a 630 nm) y
rojo (630 a 770). Por otra parte, las plantas fotosintetizan entre los 400 a
700 nm; este intervalo se conoce como radiación fotosintéticamente activa
(RFA). La clorofila, el pigmento verde de las hojas que es responsable de
absorber la energía de RFA, tiene dos puntos críticos de absorción: la luz azul
y roja. Las hojas absorben poco verde y lo reflejan de vuelta; este es el
motivo por el que vemos el color verde de las hojas.
En general, los diferentes colores tienen
diferentes efectos sobre las plantas:
●
Luz
ultravioleta: La luz ultravioleta provoca daños en el ADN, reduce la velocidad
de la fotosíntesis, disminuye el florecimiento y la polinización, y afecta el
desarrollo de las semillas. Ultravioleta A (una subcategoría de la luz
ultravioleta) puede provocar la elongación de la planta.
●
Luz
azul: Corresponde a uno de los puntos críticos de absorción; por lo tanto, el
proceso fotosintético es más eficiente cuando hay luz azul. La luz azul es
responsable del crecimiento vegetativo y de las hojas, y es importante para las
semillas y las plantas jóvenes porque ayuda a reducir el estiramiento de la
planta.
●
Luz
roja: Este es el otro punto crítico de absorción de la luz para las hojas. El
fitocromo (un fotorreceptor) dentro de las hojas es más sensible a la luz roja
y responde a esta. La luz roja es importante en la regulación del florecimiento
y la producción de frutos.Además, ayuda a aumentar el diámetro del tallo y
estimula la ramificación.
●
Luz
roja lejana: Esta luz puede provocar la elongación de la planta y desencadena
el florecimiento en las plantas de días largos.
●
Proporción
rojo: rojo lejano: Cuando la proporción es baja provoca la elongación de la
planta.En otras palabras, las plantas están más expuestas al rojo lejano que al
rojo. En la naturaleza, vemos este fenómeno cuando las plantas vecinas le dan
sombra a las plantas; las plantas con sombra reciben una proporción mayor de
luz roja lejana y tienden a crecer más altas para alcanzar más luz. Esto se
puede convertir en un problema con los cultivos de invernadero que reciben la
sombra de las cestas colgantes o que se plantan demasiado juntas.
OSCURIDAD EN LAS
PLANTAS.
Como afecta la
oscuridad a las plantas.
La fotosíntesis
puede ocurrir en la oscuridad. No ocurre tan rápidamente como durante el día,
pero es posible. Si este no fuera el caso, las plantas cerraría totalmente cada
noche cuando el sol fue abajo. Por lo tanto, el periódica oscuridad de la noche
no afecta crecimiento vegetal mucho. En áreas del mundo, como Alaska, que
experimentan aumentos estacionales en la longitud del día fotosíntesis hace que
las plantas crecen muy grandes. Aunque huertos de Alaska están llenos de
plantas que va bien con las temperaturas frescas y una corta temporada de
crecimiento (nabos y coles, por ejemplo), tienden a crecer muy grande. Esto es
porque la luz del sol golpea los jardines puede hacerlo hasta por 20 horas al
día. Las plantas no haría bien en oscuridad total. Si una planta fueron a
colocarse en un armario sin luz dejaría de crecer. Si se coloca demasiado
largo, incluso con agua suficiente, todavía morirían porque las plantas
dependen de recibir algunos rayos del sol.
Basandonos en las
anteriores teorias y transcurriendo nuestros experimentos realizaremos
mediciones con diferentes instrumentos en donde aprenderemos a identificar las
variables y afecciones en la planta hierba buena. Compararemos la hipotesis
planteada con los resultados obtenidos.
Comentarios
Publicar un comentario