metabolismo ácido de las crasulaceas (cam)

26
Metabolismo ácido de las Crasuláceas: Diversidad, fisiología ambiental y productividad

Upload: peter-p-r-morales

Post on 31-Jul-2015

283 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Metabolismo ácido de las Crasuláceas:

Diversidad, fisiología ambiental y productividad

Page 2: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Fotosíntesis CAMLA FOTOSINTESIS CAM CONSISTE EN LOS SIGUIENTES PASOS METABOLICOS:

Por la noche:1.- formación del PEP.2.- Fijación del CO2 por la PEPC.3.- Almacenaje del acido málico

DURANTE EL DIA:1.- Liberacion del malato de la vacuola hacia el citosol.2.-descarboxilacion del malato. Liberacion C02Formacion de PEP o piruvato.3.- Asimilación de C02.Ciclo de Calvin-benson.Generación de carbohidratos de almacén.

Page 3: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

METODOLOGÍAS PARA

DETECTAR LA FOTOSÍNTESIS CAM

Page 4: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

• Titulación del tejido macerado.

• Análisis enzimático.

• isotopos estables del carbono.

Page 5: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Medición de la asimilación del CO2

Page 6: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)
Page 7: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

LA EVOLUCIÓN DEL CAM

Page 8: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Evolución de las plantas

Aparición de Fotosíntesis C3

Aparición de Fotosíntesis C4 y CAM

Aumento en las concentraciones de O2

Ineficiencia de RUSBISCO

Fotorrespiración

PEP Carboxilasa

OBERVACIÓN: las células estomáticas presentan características similares a las células de las plantas CAM

Page 9: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Evolución de las plantas

La fotosíntesis CAM ha surgido de manera independiente en varias familias

Las CAM ocupan lugares desfavorables pero con ventajas selectivas

Familia bromeliaceae

Page 10: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

EPÍFITAS CON CAM

Page 11: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

EPIFITAS CON CAM

bosque alto, llega a medir 45 m de alto y en su dosel alberga a una comunidad diversa de epifitas .

Orquídea creciendo como epifita con el helecho.

orquídeas

Page 12: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

PLASTICIDAD FISIOLÓGICA EN PLANTAS CAM

Las bromelias Tillandsia

Page 13: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

MICROAMBIENTE Y PLANTAS CAM

Page 14: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

• La asimilación de CO2 depende de la cantidad de radiación (longitudes de onda entre 400 y 700 nm).

• En cactáceas cuando el Flujo de Fotones para la Fotosíntesis alcanza los 30 mol m-2 d-1.

• En Hylocereus undatus, un FFF por encima de los 20 mol m-2 d-1 conduce a la reducción en la asimilación del CO2.

Page 15: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

• La baja humedad relativa en el aire y la alta radiación induce fotoinhibición en ciertas especies CAM.

Page 16: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

• Existe una relación directa entre la radiación que llega a las plantas y el régimen térmico en el que crecen.

• Selva baja caducifolia la temperatura optima para la asimilación de CO2 es de, 30/20°C.

• Desierto es de 25/15°C. Agave deserti y Ferocactus acanyhodes

Page 17: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

• Con lo anterior se aprecia la plasticidad de las CAM.

• Las plantas CAM crecen y se reproducen mejor a ciertos microambientes.

Page 18: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD AMBIENTAL (IPA)

Page 19: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

La productividad de plantas CAM se puede predecir mediante el llamado Índice de Productividad ambiental (IPA) a partir de las respuestas fisiológicas de individuos bajo condiciones controladas en el laboratorio.

Se considera la respuesta de la asimilación neta de CO2 bajo distintos niveles de flujo de fotones para la fotosíntesis (FFF), el potencial hídrico del suelo y la temperatura del aire.

Mientras dos de los factores mencionados se mantienen fijos, el tercero es manipulado progresivamente y después de un periodo de aclimatación se mide la respuesta de la planta .

Los IPAs son modelos numéricos que pueden utilizarse como herramientas de predicción con aplicaciones en agricultura y conservación.

Page 20: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Cuadro 2. Productividades máximas alcanzadas por algunas especies cultivadas. Datos tomados de Nobel (1991a)

Especie Fotosíntesis Productividad (Mg /ha*año)

Agave mapisaga CAM 38

A. Salmiana CAM 42

Ananas comosus CAM 35

Beta vulgaris C3 30-34

Cynodon dactylon C4 32

Eucalyptus globulus C3 40

Lolium perenne C3 29

Medicago sativa C3 30-34

Opuntia amyclaea CAM 45

O. ficus-indica CAM 47

Pinus radiata C3 34-38

Saccharum officinarum C4 50-67

Salix purpurea C3 36

Sorghum bicolor C4 47

Triticum aestivum C3 30

Zea mays C4 26-40

Page 21: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Especie Habitad Referencia

Agave deserti Desiertos de E. U. Nobel (1984)

Agave fourcroydes Cultivada en Yucatán Nobel (1985)

Agave lecheguilla Desierto de Chihuahua Nobel y Quero (1986)

Agave tequilana Cultivado en Jalisco Nobel y Valenzuela (1987)

Ferocactus acanthodes Desiertos de E. U. Nobel (1986)

Hylocerus acanthodes Cultivado mundialmente Nobel et. al. (2002)

Opuntia ficus-indica Cultivado mundialmente Nobel (1991 b)

Cuadro 3. Algunas especies CAM cuyos índices de productividad ambiental (IPA) han sido obtenidos

Page 22: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

PLANTAS CAM COMO INDICADORES DEL CAMBIO GLOBAL

Page 23: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)
Page 24: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Bromeliaceae

Page 25: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)

Tillandsia brachycaulos

Page 26: Metabolismo ácido de las crasulaceas (CAM)