{"id":21300,"date":"2021-01-13T12:31:01","date_gmt":"2021-01-13T18:31:01","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=21300"},"modified":"2021-01-13T12:31:01","modified_gmt":"2021-01-13T18:31:01","slug":"las-plantas-ven-mejor-que-los-humanos-aunque-no-tienen-ojos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/las-plantas-ven-mejor-que-los-humanos-aunque-no-tienen-ojos\/","title":{"rendered":"Las plantas ven mejor que los humanos, aunque no tienen ojos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Receptores espec\u00edficos denominados criptocromos, que regulan el ciclo del sue\u00f1o, permiten a las plantas percibir los tonos azulados. Aunque no poseen \u00f3rganos visuales, perciben todas las longitudes de onda y ven mejor que los humanos.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan una investigaci\u00f3n realizada por cient\u00edficos de la Universidad de California en Davis (UC Davis), las plantas ven mejor que los seres humanos: utilizan receptores llamados criptocromos que les permiten apreciar el color azul y captan todas las longitudes de onda, a pesar de no contar con \u00f3rganos visuales.<\/p>\n<div id=\"movil-div-gpt-ad_300dcha\" style=\"text-align: justify;\" data-type=\"movil\"><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">En una\u00a0 <a href=\"https:\/\/egghead.ucdavis.edu\/2021\/01\/04\/uncovering-how-plants-see-blue-light\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">nota de prensa<\/a> \u00a0difundida por el centro acad\u00e9mico estadounidense, los responsables de la nueva investigaci\u00f3n, publicada en la revista Nature Communications Biology, sostienen que las plantas pueden percibir y reaccionar a la luz en un amplio espectro, mucho mayor del que se piensa habitualmente .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para el Prof. Nitzan Shabek, director del laboratorio que lleva su nombre en UC Davis y cient\u00edfico responsable del estudio, \u201clas plantas pueden ver mucho mejor que nosotros\u201d. Shabek sustenta esta afirmaci\u00f3n en la existencia de distintos fotorreceptores que hacen posible que las plantas perciban m\u00faltiples tonalidades y longitudes de onda sin disponer de \u00f3rganos visuales espec\u00edficos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno de esos fotorreceptores es el criptocromo, que permite a las plantas captar los tonos azulados. El\u00a0 <a href=\"https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/una-mutacion-genetica-nos-convierte-en-noctambulos.html\" rel=\"nofollow\">criptocromo<\/a> \u00a0tambi\u00e9n se halla relacionado con la regulaci\u00f3n de los ciclos del sue\u00f1o en el ser humano, concretamente es una de las cuatro prote\u00ednas implicadas en el reloj biol\u00f3gico que determina los per\u00edodos de sue\u00f1o y vigilia.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Criptocromos y respuesta a la luz<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Surgidos hace miles de millones de a\u00f1os con las primeras bacterias vivas y presentes en bacterias, plantas y animales, los criptocromos no solo est\u00e1n involucrados en el mantenimiento de nuestro\u00a0 <a href=\"https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/el-reloj-circadiano-de-las-plantas-tiene-una-estructura-similar-a-la-de-ciertas-neuronas_b8318226.html\" rel=\"nofollow\">reloj circadiano:<\/a> \u00a0en las plantas participan adem\u00e1s en m\u00faltiples procesos, como la germinaci\u00f3n de semillas o los per\u00edodos de floraci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En esta nueva investigaci\u00f3n se logr\u00f3 profundizar sobre la influencia de los criptocromos en la fotoqu\u00edmica y otros que condicionan la recepci\u00f3n y respuesta a la luz por parte de las plantas. Los especialistas determinaron que el criptocromo-2 permite a las plantas detectar y reaccionar a la luz azul.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Funciona como uno de los receptores especializados presentes en las plantas, que hacen posible la detecci\u00f3n de pr\u00e1cticamente todas las longitudes de onda. Los fotorreceptores de luz azul o criptocromos reaccionan de una forma especial cuando perciben un fot\u00f3n entrante, desencadenando una respuesta fisiol\u00f3gica en los organismos vegetales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los cient\u00edficos estadounidenses lograron describir la estructura cristalina del criptocromo-2 en la planta modelo\u00a0 Arabidopsis thaliana . El eje del proceso tiene lugar cuando una parte de la mol\u00e9cula que detecta la luz cambia su estructura al reaccionar con las part\u00edculas lum\u00ednicas. Se produce entonces una reorganizaci\u00f3n que modifica la estructura molecular y, al mismo tiempo, libera unas prote\u00ednas llamadas reguladores transcripcionales que controlan la expresi\u00f3n de genes espec\u00edficos en las plantas.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La din\u00e1mica actividad de las plantas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEste proceso de reordenamiento, denominado oligomerizaci\u00f3n fotoinducida, es muy intrigante porque ciertos elementos dentro de la prote\u00edna sufren cambios cuando se exponen a la luz azul. Pero lo m\u00e1s trascendente es que el reordenamiento conduce a la activaci\u00f3n gen\u00e9tica \u201d, indic\u00f3 Shabek.<\/p>\n<div id=\"movil-div-gpt-ad_300dchab\" style=\"text-align: justify;\" data-type=\"movil\"><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para hallar la estructura del criptocromo-2, los especialistas contaron con la ayuda de la instalaci\u00f3n de rayos X de fuente de luz avanzada en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Los integrantes del grupo de investigaci\u00f3n tienen como objetivo determinar la forma en la cual las plantas perciben en su entorno, desde el nivel molecular al org\u00e1nico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vale remarcar que este tipo de investigaciones permite romper con el paradigma social existente en torno a las plantas, que son consideradas en muchos casos como entes absolutamente pasivos. Por el contrario, existe una din\u00e1mica de actividad vital y llevan adelante procesos que a\u00fan hoy la ciencia est\u00e1 descubriendo.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Referencia<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a title=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s42003-020-01531-x\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s42003-020-01531-x\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Conocimientos estructurales sobre la fotoactivaci\u00f3n del criptocromo-2 vegetal<\/a> . Palayam, M., Ganapathy, J., Guercio, AM, Shabek, N. et al. Nature Communications Biology (2021) .DOI: https: \/\/doi.org\/10.1038\/s42003-020-01531-x<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Receptores espec\u00edficos denominados criptocromos, que regulan el ciclo del sue\u00f1o, permiten a las plantas percibir los tonos azulados. 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