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Tercer componente


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.



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