{"id":3279,"date":"2022-02-28T10:30:04","date_gmt":"2022-02-28T16:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/blogdefagro.com\/?p=3279"},"modified":"2022-02-28T10:30:04","modified_gmt":"2022-02-28T16:30:04","slug":"auxinas-el-poder-de-enraizamiento-de-proroot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fagro.mx\/blog\/2022\/02\/28\/auxinas-el-poder-de-enraizamiento-de-proroot\/","title":{"rendered":"Auxinas, sinergia para el enraizamiento"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fagro.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/pexels-karolina-grabowska-4751965.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3300\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Uno de los elementos importantes de Proroot son sus auxinas, las cuales son de dos tipos y se complementan entre s\u00ed, veamos de qu\u00e9 trata este grupo de fitohormonas y c\u00f3mo usarlas en beneficio de la producci\u00f3n de los cultivos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">AUXINAS.<\/h2>\n\n\n\n<p>La auxina se sintetiza caracter\u00edsticamente de manera natural en el \u00e1pice del tallo (en el meristemo terminal o cerca de \u00e9l) y en tejidos j\u00f3venes (por ejemplo, hojas j\u00f3venes) y se mueve principalmente hacia abajo del tallo. Tiende pues a formar un gradiente desde el \u00e1pice del tallo hasta la ra\u00edz. Sus actividades incluyen tanto estimulaci\u00f3n (principalmente alargamiento celular) como inhibici\u00f3n del crecimiento, y la misma c\u00e9lula o estructura puede exhibir respuestas opuestas dependiendo de la concentraci\u00f3n de \u00c1cido Indolac\u00e9tico. Adem\u00e1s, los diferentes tejidos responden a concentraciones muy diferentes: las ra\u00edces son estimuladas a concentraciones inferiores a las que estimulan los tallos, en varios \u00f3rdenes de magnitud.<\/p>\n\n\n\n<p>Como resultado de estos patrones de actividad, el gradiente de IAA encontrado en las plantas puede producir gran variedad de efectos en el desarrollo, desde la supresi\u00f3n de yemas laterales o tallos secundarios, a la estimulaci\u00f3n del alargamiento del tallo o ra\u00edz en diferentes partes de la planta. Adem\u00e1s, la auxina, actuando sola o en concierto con otras hormonas, estimula o inhibe otros eventos, que van desde las reacciones enzim\u00e1ticas individuales hasta la divisi\u00f3n celular y formaci\u00f3n de \u00f3rganos. As\u00ed que sus efectos son muchos y diversos, y uno de los mayores problemas en fisiolog\u00eda vegetal es llegar a entender c\u00f3mo una mol\u00e9cula peque\u00f1a y relativamente simple como el IAA puede tener tantos efectos diferentes y c\u00f3mo se coordina esta aparente confusi\u00f3n de efectos miscel\u00e1neos con el control ordenado del crecimiento y desarrollo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fagro.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/fitohormonas-crecimiento-600x400-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3301\" width=\"684\" height=\"456\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tipos de Auxinas<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c1cido Indolac\u00e9tico<\/h3>\n\n\n\n<p>La auxina presente en forma natural en las plantas es el \u00e1cido 3-indolac\u00e9tico (IAA). Requerida durante la elongaci\u00f3n y diferenciaci\u00f3n celular, la absorci\u00f3n del IAA por la membrana celular afecta tambi\u00e9n su permeabilidad; el IAA produce un aumento general en la respiraci\u00f3n de los tejidos vegetales y promueve la s\u00edntesis del RNA mensajero y por consiguiente, de las prote\u00ednasenzimas y prote\u00ednas estructurales. El aumento en los niveles del IAA inhibe la lignificaci\u00f3n de los tejidos y prolonga as\u00ed el periodo de exposici\u00f3n de los tejidos no lignificados a la acci\u00f3n de las enzimas que secreta el pat\u00f3geno y que degradan a la pared celular de la planta. Las mayores tasas respiratorias de los tejidos infectados pueden deberse tambi\u00e9n a altos niveles de IAA y, puesto que esa auxina afecta la permeabilidad celular, es probable que sea el factor que incrementa la transpiraci\u00f3n de las plantas infectadas. Otras funciones del IAA se describen a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2010 Inhibe el desarrollo de las yemas axiales, dando origen a un fen\u00f3meno que se conoce como dominancia apical.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2010 Promueve el fototropismo positivo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2010 Promueve el desarrollo de ra\u00edces laterales y adventicias.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2010 Estimula el desarrollo de los frutos.<\/p>\n\n\n\n<p>La influencia de \u00e9ste en las yemas depende del \u00e1ngulo de crecimiento de la rama ya que la distribuci\u00f3n de esta hormona presenta sentido basipeto (desde el \u00e1pice hacia abajo). La s\u00edntesis y funci\u00f3n de las auxinas en las enfermedades de las plantas se ha estudiado con mayor detalle en algunas enfermedades bacterianas de las plantas. La especie Pseudomonas solanacerum, que ocasiona la marchitez bacteriana de las solan\u00e1ceas, induce un aumento 100 veces mayor en los niveles del IAA de las plantas enfermas con respecto a las sanas. A\u00fan no se ha determinado c\u00f3mo los niveles cada vez mayores del IAA contribuyen al desarrollo del marchitamiento en las plantas, pero la plasticidad cada vez mayor de las paredes celulares debido a los altos niveles de IAA que hace que la pectina, la celulosa y los componentes prote\u00ednicos de la pared celular sean m\u00e1s accesibles al ataque de sus respectivas enzimas secretadas por el pat\u00f3geno y por tanto, m\u00e1s f\u00e1ciles de degradar. Al parecer, el aumento en los niveles del IAA inhibe la lignificaci\u00f3n de los tejidos y prolonga as\u00ed el periodo de exposici\u00f3n de los tejidos no lignificados a la acci\u00f3n de las enzimas que secreta el pat\u00f3geno y que degradan a la pared celular de la planta. Las mayores tasas respiratorias de los tejidos infectados pueden deberse tambi\u00e9n a altos niveles de IAA y, puesto que esa auxina afecta la permeabilidad celular, es probable que sea el factor que incrementa la transpiraci\u00f3n de las plantas infectadas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c1cido Naftalenac\u00e9tico<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Regulador de crecimiento que, en funci\u00f3n de la dosis empleada y momento de aplicaci\u00f3n, act\u00faa sobre la abscisi\u00f3n, divisi\u00f3n celular, etc., de forma que tanto puede provocar la ca\u00edda de frutos (aclarado) o evitarla, como inducir la formaci\u00f3n de ra\u00edces en la zona tratada de esquejes y estaquillas diversas o la floraci\u00f3n de la pi\u00f1a tropical. Controla los rebrotes despu\u00e9s de la poda. Act\u00faa como inhibidor del crecimiento a concentraciones m\u00e1s altas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c1cido IndolBut\u00edrico:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Es una fitohormona que promueve y acelera la formaci\u00f3n de ra\u00edces adventicias en las plantas, su estructura es org\u00e1nica, aunque puede ser sintetizada. Se utiliza frecuentemente para la propagaci\u00f3n de esquejes o estacas y acodos. Este tipo de hormonas de crecimiento ha mostrado un efecto positivo en el desarrollo de las plantas al estimular la formaci\u00f3n de ra\u00edces laterales. El AIB fue utilizado inicialmente como un promotor del crecimiento de ra\u00edces para la propagaci\u00f3n asexual de plantas ornamentales y frutales. Sin embargo, en la actualidad algunos estudios han mostrado que el AIB proporciona beneficios directos en el crecimiento de las plantas que se siembran por semilla: promueve la absorci\u00f3n de nutrientes, acelera el crecimiento, favorece la formaci\u00f3n de la ra\u00edz y optimiza las funciones metab\u00f3licas.<\/p>\n\n\n\n<p>Pruebas efectuadas en aplicaciones a nivel foliar y de fertirrigaci\u00f3n han mostrado buenos resultados en el desarrollo de cultivos hort\u00edcolas como el jitomate y en granos b\u00e1sicos en ensayos preliminares efectuados con AIB. En el cultivo de trigo, en condiciones de invernadero han mostrado que favorece el desarrollo de la ra\u00edz, tallo as\u00ed como en la absorci\u00f3n de N, P y K en la planta y la producci\u00f3n de grano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tomado de:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>B\u00e1ez-P\u00e9rez A., Gonz\u00e1lez-Molina L., Sol\u00eds M. E., Bautista-Cruz A., y Bernal-Alarc\u00f3n M. 2015. Efecto de la aplicaci\u00f3n del \u00e1cido indol-3-butir\u00edco en la producci\u00f3n y calidad de trigo (Triticum aestivum L.). Revista mexicana de ciencias agr\u00edcolas, 6(3), 523-537.<\/p>\n\n\n\n<p>Bidwell, R. G. S. 1979. Fisiolog\u00eda Vegetal. 1a. Ed. AGT Editor. M\u00e9xico 784 pp.<\/p>\n\n\n\n<p>Enr\u00edquez del Valle, J. R.; Carrillo-Casta\u00f1eda, G.; S\u00e1nchez-Garc\u00eda, P.; Rodr\u00edguez-Mendoza, Ma. de las N. y Mendoza-Castillo, Ma. del C. 2001. Efectos de los \u00e1cidos acetilsalic\u00edlico e indolbut\u00edrico en el enraizamiento in vitro y rendimiento de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). Rev. Fitotec. Mex. 24:71-78.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno de los elementos importantes de Proroot son sus auxinas, las cuales son de dos tipos y se complementan entre s\u00ed, veamos de qu\u00e9 trata este grupo de fitohormonas y c\u00f3mo usarlas en beneficio de la producci\u00f3n de los cultivos. AUXINAS. 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