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DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA VIDA Y AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA
SANTO DOMINGO
Asignatura: Fisiología vegetal.
Estudiantes:
Luis Cedeño,
David Peralta,
Willian Vega,
David Palomino.
Nivel: Cuarto
Docente: Ing. Freddy Enríquez
Fecha: 06/08/2015
Tema:
Efecto de los reguladores de crecimiento sobre el desarrollo
vegetal.
Período
Abril – Agosto 2015.
I. INTRODUCCION:
Las plantas para cumplir con sus funciones biológicas tienen que pasar por un conjunto
de procesos, los cuales ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta, donde las
sustancias reguladoras de crecimiento y desarrollo vegetal tienen una influencia directa
al momento de cumplir con estas funciones.
Debido a que estas sustancias se sintetizan en un determinado lugar de la planta o parte
reproductiva vegetal y se traslocán a otro, produciendo algún tipo de cambio físico o
bioquímico, que se refleja de una u otra manera en la parte donde están actuando las
fitohormonas.
Estas fitohormonas se encuentran en forma natural que producen los vegetales y de una
manera sintetizada, las cuales en dosis recomendadas presentan respuestas positivas a
nivel de crecimiento, metabolismo o desarrollo en la planta.
Donde en esta investigación se evaluó la selectividad del herbicida hormonal (2-4 D
AMINA) en el control de malezas hoja ancha, también se analizó el crecimiento y
desarrollo vegetal utilizando ácido giberelico en plántulas de frijol.
II. OBJETIVOS:
2.1.Objetivo general:
Comprobar el efecto de las fitohormonas en el desarrollo vegetal, mediante el uso, en
tubérculos (papa) y plantas (maíz y frijol).
2.2.Objetivo específico:
 Observar el efecto del 2,4 D AMINA y ácido giberelico en tubérculo de papa y
plantas germinadas de maíz y frijol.
 Determinar los cambios cualitativos y cuantitativos, en los órganos y plantas a
utilizar.
III. REVISIÓN DE LITERATURA:
Hormonas Vegetales y Reguladores de Crecimiento
Las plantas, para crecer, además de agua, nutrientes, luz solar y dióxido de carbono,
necesitan hormonas. Se entiende por hormonas vegetales aquellas substancias que son
sintetizadas en un determinado lugar de la planta y se transloca a otro, donde actúan a
muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, desarrollo o metabolismo del
vegetal. El término "substancias reguladoras del crecimiento" es más general y abarca a
las substancias tanto de origen natural como sintetizadas en laboratorio que determinan
respuestas a nivel de crecimiento, metabolismo o desarrollo en la planta (Gonzales,
Raisman, & Aguirre, 1990).
Auxinas.
Son hormonas que estimulan la elongación y se encuentran en toda la planta, las más
altas concentraciones se localizan en las regiones meristemáticas en crecimiento activo.
Se le encuentra tanto como molécula libre o en formas conjugadas inactivas. Cuando se
encuentran conjugadas, la auxina se encuentra metabólicamente unida a otros
compuestos de bajo peso molecular. Este proceso parece ser reversible. La
concentración de auxina libre en plantas varía de 1 a 100 mg/kg peso fresco. En
contraste, la concentración de auxina conjugada ha sido demostrada en ocasiones que es
sustancialmente más elevada.
Una característica sorprendente de la auxina es la fuerte polaridad exhibida en su
transporte a través de la planta. La auxina es transportada por medio de un mecanismo
dependiente de energía, alejándose en forma basipétala desde el punto apical de la
planta hacia su base. Este flujo de auxina reprime el desarrollo de brotes axilares
laterales a lo largo del tallo, manteniendo de esta forma la dominancia apical. El
movimiento de la auxina fuera de la lámina foliar hacia la base del pecíolo parece
también prevenir la abscisión (Garcia, 2005).
Las funciones de las auxinas son las siguientes:
1. Dominancia apical
2. Aumentar el crecimiento de los tallos
3. Promover la división celular en el cambium vascular y diferenciación del xilema
secundario
4. Estimular la formación de raíces adventicias
5. Estimular el desarrollo de frutos (partenocárpicos en ocasiones)
6. Fototropismo
7. Promover la división celular
8. Promover la floración en algunas especies
9. Promover la síntesis de etileno (influye en los procesos de maduración de los
frutos)
10. Favorece el cuaje y la maduración de los frutos
11. Inhibe la abscisión o caída de los frutos
(Garcia, 2005)
Auxinas sintéticas (2,4 D amina).
Las auxinas sintéticas alteran completamente el equilibrio natural de las hormonas en la
planta, causando una variedad de efectos que en combinación se convierten en letales.
Las auxinas sintéticas se convierten en otras moléculas dentro de la planta y ésta no
puede controlar los niveles de estas sustancias en la forma en que lo haría con sus
propias hormonas.
El control selectivo de malezas de hoja ancha en cultivos de cereales por los herbicidas
auxínicos ha hecho de éstos una de las familias de herbicidas actualmente en uso más
ampliamente distribuidas e importantes (Zavala, 2005).
Características de los herbicidas auxínicos
1. Son aplicados como tratamientos de POST-emergencia para el control de
malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas.
2. Su actividad edáfica residual es variable entre los diferentes herbicidas.
3. Algunos son volátiles y susceptibles al acarreo por el aire.
4. Se trasportan de las hojas o raíces a los puntos de crecimiento.
5. La selectividad en gramíneas tolerantes es debida a un transporte restringido del
herbicida a través de la planta, un metabolismo más eficiente y la ausencia de
cambium vascular en el tejido del floema de este grupo de plantas. En especies
de hoja ancha tolerantes la selectividad se debe al metabolismo del herbicida.
(Zavala, 2005)
Síntomas de Daño
Los síntomas de daño incluyen acopamiento (forma de copa) y malformación de las
hojas, tallos quebradizos, malformados y retorcidos y, en general, un crecimiento
anormal en plantas susceptibles. El crecimiento de las hojas terminales se detiene.
Además, se presenta una proliferación de tejidos a lo largo del tallo, iniciándose en las
puntas, continuando después en los nudos y finalmente en todo el tallo. Esto da como
resultado el bloqueo de los tejidos del floema y el xilema. Mientras tanto, ocurren
también síntomas de epinastia, encorvamiento y resquebrajamiento de los tallos (Zavala,
2005).
Efectos
Las células vegetales pueden importar auxinas sintéticas como 2,4-D, pero la 2,4-D no
puede salir de la célula de la misma manera que las auxinas normalmente lo harían. Las
auxinas sintéticas dirigen a las células en la planta para proliferar y bloquear el sistema
vascular que la planta necesita para el transporte de agua y nutrientes; también provoca
la síntesis de proteínas y la producción de ARN para ir a toda marcha y dañar la
integridad de las membranas celulares (Zavala, 2005).
Giberelinas
Las Giberelinas son reguladores de crecimiento que van a transmitir a las células los
mensajes necesarios para influir sobre el desarrollo y diferenciación de los tejidos. A
pesar de que no se han encontrado receptores específicos, se sabe que concentraciones
diferenciales de este regulador provocan distintos efectos fisiológicos en la planta como
la elongación celular (general).
Las Giberelinas localizadas en las hojas se desplazan junto con los productos de la
fotosíntesis en el floema, aunque también puede haber transporte en el xilema
probablemente por desplazamiento radial desde el floema al xilema.
A diferencia de lo que sucedía con las auxinas, no existe transporte polar de las
Giberelinas (Garcia, 2005).
Efectos fisiológicos
Las Giberelinas, en general, favorecen la elongación celular, sobretodo de forma muy
específica en plantas que son mutantes enanos o en aquellas que de alguna forma tienen
reprimidos los genes de la ruta biosintética de Giberelinas (Polidura, 2010) .
Funciones
1. Promueven floración (en especies que requieren día largo, que necesitan más
horas de luz, y/o frío, lo que se conoce como vernalización)
2. Promueven la formación de conos en coníferas, ya que son reguladores del sexo,
especialmente de conos masculinos. Hay distintas Giberelinas según el tipo de
cono.
3. Estimulan la germinación de semillas que tengan algún tipo de problema para
llevar a cabo el proceso ya que facilitan la movilización de sustancias de reserva
activando sus enzimas de degradación.
4. Estimulan la elongación de tallos, como se dijo anteriormente, pero el problema
es que no va acompañado de lignificación y los tallos son bastante débiles.
(Polidura, 2010)
Modo de acción
Las Giberelinas activan determinados genes, provocando la síntesis de macromoléculas
de ARNm específicas que, a su vez, dirigen la síntesis de enzimas.
Se puede decir que ejercen efectos pos-transcripcionales, específicamente en mensajeros
que codifican para α-amilasa (Polidura, 2010).
IV. MATERIALES Y EQUIPOS:
4.1.Equipos:
 Atomizador.
4.2.Materiales:
 Tubérculo (papa).
 Plantas germinadas de frijol y maíz.
4.2.1. Insumos:
 Agua destilada.
 Hipoclorito de sodio.
 2,4 D AMINA.
 Ácido giberelico.
V. PROCEDIMIENTO:
Demostración de la selectividad de un herbicida
En plantas frejol y maíz en su respectiva maceta se roció 2,4 D (ácido 2,4-
diclorofenoxiacético) en una solución de 1000 p.p.m. = 0.1%.
FOTO 1 Plantas de maíz y frejol que se va a probar el efecto de 2,4-D Amina
FOTO 2 Plantas rociadas con la solución de 2,4-D Amina
Efecto de la giberelina sobre la germinación
FOTO 3 Lavado de papas para probar el efecto de las giberelinas
FOTO 4 Papas expuestas a una solución de hipoclorito de sodio para desinfectar
FOTO 5 Secado de papas al ambiente
 Se preparó una solución de ácido giberélico a 100 p.p.my se aspergió el ácido
sobre un tubérculo de papa y dejó secar.
FOTO 6 Papas siendo aplicadas la solución de Giberelinas
 Se sembró en una maceta el testigo y en otra la papa con AG
FOTO 7 Papas sembradas en macetas para observar el efecto de la aplicación de
giberelinas
Efecto de las giberelinas sobre las plantas
FOTO 8 Plantas de frejol que se les aplicara giberelinas para ver el efecto en su
crecimiento
FOTO 9 Maceta numero 1 aplicado la giberelina y maceta 2 testigo
FOTO 10 Plantas medidas para poder determinar su efecto después de los 7 días del
ensayo
VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES:
Uso de auxinas sintéticas (2,4 D amina) como herbicida selectivo.
Demostración de selectividad del herbicida
Ilustración 1. Día 2 rompimientos del tallo del frejol y pérdida de la turgencia del frejol
mientras que el maíz no presenta ninguna afectación
Ilustración 2. Día 7 plantas de frejol totalmente destruidas por el herbicida hormonal
mientras que el maíz no se presentó ningún efecto
Ilustración 1. Muerte de las plantas de frijol debido a la destrucción del tallo por el
herbicida hormonal mientras que el maíz no presenta ningún efecto
El uso del herbicida 2,4-D amina controló eficazmente la existencia de una planta de
hoja ancha como lo es el frejol o cultivos de leguminosas, también controla la alfalfa,
arveja, maní y soja. No es fitotóxico en sí mismo, sino debido a la formación del
metabolito 2,4-D mediante una reacción de betaoxidación. La selectividad radica en que
algunas especies son capaces de efectuar la beta-oxidación y otras no lo hacen a niveles
muy reducidos.
Efecto de la Giberelinas sobre las plantas
Giberelinas aplicada a papas
Ilustración 4. Papa siendo aplicada con el tratamiento de giberelina y papa sin
aplicación.
En la aplicación a las papas con la solución con la hormona giberelina no pudimos
diferenciar resultados ya que según (Xavier, 2010), en su investigación referente al
brote de tubérculos en papa con aplicación de giberelina realizo una implantación de los
tratamientos con sus respectivas repeticiones, sumergiéndolos durante varios minutos en
la solución y después distribuyendo los tubérculos en diferentes recipientes para evitar
la acumulación de humedad y permitirá la libre circulación de aire, en las cuales además
se llevará a cabo el proceso de la brotación de los tubérculos de la papa en obscuridad
teniendo resultados positivos a los tres días, en cuanto a nuestra investigación los
resultados no fueron favorables debido a que el tubérculo no poseía ninguna las
condiciones adecuadas para su crecimiento, debido a que solo realizo una pulverización
ligera de giberelina sobre la papa por lo cual esta fitohormona no pudo concentrarse y
realizar su función, además también existió un exceso de humedad la cual retarda la
germinación debido a la disminución de temperatura.
Giberelinas aplicadas a plántulas de Frejol
Ilustración 5. Tratamiento con Giberelinas Ilustración 6. Sin Tratamiento
Visualizacion de las plantas al finalizar la evaluacion con el tratamiento de la hormona
giberelina al10ppm.
Días
TRAT.GIBER. 10
ppm
SIN TRAT. DIFERENCIA
ENTRE TRAT.
Atura en cm.
Altura en
cm.
1 11 9,9 1,1
2 15,9 11,25 4,65
3 21,95 12,15 9,8
4 24,65 13,15 11,5
5 28,5 14,75 13,75
6 31,75 17,8 13,95
Tabla 1 Altura de las planta y tratamientos.
Se puede observar en la tabla 1 la evolución que tienen las plantas de frejol con respecto
a su altura, pues como promedio del tratamiento de giberelinas tenemos que las plantas
empiezan con 11 cm y sin el tratamiento tienen una altura de 9,9 cm. Se puede notar la
diferencia en crecimiento vegetativo al comparar que el tercer día las plantas del
tratamiento tienen un tamaño de 21,95cm dejando en desventaja a las plantas sin
tratamiento con 12,15cm de tamaño, pues es sabido que las giberelinas actúan en las
células meristemáticas y de crecimiento de las plantas, al final de tomar los datos
podemos establecer que el tratamiento casi duplica el tamaño de las plantas con
31,75cm mientras que el que no se le aplico tratamiento llego solo a 17,8cm.
Grafico 1. La altura de las plantas comparada entre las que tienen tratamiento con las
que no lo tienen
Grafico 1. El tamaño de crecimiento de cada tratamiento
En el Grafico1 podemos ver el crecimiento de las plantas casi de una forma exponencial
al principio de la evaluación de la altura pues la giberelina estimula la elongación
celular al incrementar la plasticidad de la pared y aumentan el contenido de glucosa y
fructosa, provocando la disminución potencial de agua, lo que lleva al ingreso de agua
en la célula y produce su expansión, inducen la deposición transversal de micro túbulos
y participan en el transporte de calcio (Xavier, 2010). En cambio en las plantas sin el
tratamiento podemos observar un crecimiento natural pero muy lento con respecto al
que se le aplico la solución de giberelina. Mientras que en el Grafico 2 podemos
observar el tamaño relativo por día de cada tratamiento corroborando lo del Grafico 1,
pero que en el día 3 de evaluación baja un poco el crecimiento de las plantas con el
tratamiento y en el día 5 se podría decir que aunque el crecimiento ya es disparejo en
relación al tamaño, este es muy parecido a la forma en que las plantas sin el tratamiento
comienzan a crecer.
0
10
20
30
40
1 2 3 4 5 6
Crecimientoencm.
Días
Comparación de crecimiento de
las plantas
TRAT.GIBER. 10 ppm Atura en cm. SIN TRAT. Altura en cm.
0
5
10
1 2 3 4 5
Tamaño relativo de
crecimiento
con tratam. sin tratam
VII. CONCLUSIONES:
 Mediante el uso de auxinas sintéticas (2,4 D amina) se observó las
características y el modo de acción que presentan estas fitohormonas al ser
utilizadas como herbicidas selectivos, donde su efecto se da debido que las dosis
utilizadas de esta fitohormona son muy elevadas por lo cual la planta no puede
metabolizarla rápidamente y ocurre una alteración de su metabolismo en la beta-
oxidación ocasionado la senescencia de la planta.
 El ensayo el cual consistía en romper la latencia de tubérculos de papa mediante
el empleo de giberelinas no tuvo resultados favorables debido a que se debió
realizar una concentración más alta de giberelinas y a su vez mantener
sumergido el tubérculo por mayor tiempo en la concentración, además las
condiciones para su germinación no fueron las favorables, debido a que existió
una humedad alta y una mala aeración.
 Mediante una visualización de los tratamientos usados en las plantas y en los
tubérculos podemos establecer que al usar las giberelinas existió un cambio
cuantitativo en relación a su tamaño y por ende a su peso ya que no tuvimos la
oportunidad de evaluar las plantas en todas sus etapas fenológicas. Y es con el
uso del 2,4 D amina que se pudo notar cambios cualitativos de las plantas de
frijol ya que la apariencia cambio totalmente hasta que la planta murió.
VIII. RECOMENDACIONES:
Según el análisis de los resultados y el uso de fitohormonas en el desarrollo vegetativo
de cultivos como también el control de malezas, podemos recomendar las giberelinas
para extender el periodo de vida de un cultivo y consecuente a esto el fruto esperando
que el precio mejore.
IX. BIBLIOGRAFÍA:
Garcia, F. (2005). Reguladores del crecimiento. ETSMRE.
Gonzales, Raisman, & Aguirre. (1990). HORMONAS DE LAS PLANTAS. Illinois: Ross
Koning, East Connecticut State University.
Polidura, A. (2010). Giberalinas. Cali: IICA.
Xavier, V. G. (2010). “EVALUACIÓN A LA APLICACIÓN DE GIBERELINA (NEW
GIBB 10%), PARA INDUCIR A LA BROTACIÓN EN TUBÉRCULOS DE LA
PAPA (solanum tuberosum)”. Ambato: Universidad Tecnica de Ambato.
Zavala. (2005). Mecanismo de accion de las auxinas y los herbicidas auxinicos. Nuevo
Mexico: Plant Pathology and Weed Science at New Mexico State University.

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Reguladores de-crecimiento (2016-01-26 david's conflicted copy)

  • 1. DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA VIDA Y AGRICULTURA CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA SANTO DOMINGO Asignatura: Fisiología vegetal. Estudiantes: Luis Cedeño, David Peralta, Willian Vega, David Palomino. Nivel: Cuarto Docente: Ing. Freddy Enríquez Fecha: 06/08/2015 Tema: Efecto de los reguladores de crecimiento sobre el desarrollo vegetal. Período Abril – Agosto 2015.
  • 2. I. INTRODUCCION: Las plantas para cumplir con sus funciones biológicas tienen que pasar por un conjunto de procesos, los cuales ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta, donde las sustancias reguladoras de crecimiento y desarrollo vegetal tienen una influencia directa al momento de cumplir con estas funciones. Debido a que estas sustancias se sintetizan en un determinado lugar de la planta o parte reproductiva vegetal y se traslocán a otro, produciendo algún tipo de cambio físico o bioquímico, que se refleja de una u otra manera en la parte donde están actuando las fitohormonas. Estas fitohormonas se encuentran en forma natural que producen los vegetales y de una manera sintetizada, las cuales en dosis recomendadas presentan respuestas positivas a nivel de crecimiento, metabolismo o desarrollo en la planta. Donde en esta investigación se evaluó la selectividad del herbicida hormonal (2-4 D AMINA) en el control de malezas hoja ancha, también se analizó el crecimiento y desarrollo vegetal utilizando ácido giberelico en plántulas de frijol. II. OBJETIVOS: 2.1.Objetivo general: Comprobar el efecto de las fitohormonas en el desarrollo vegetal, mediante el uso, en tubérculos (papa) y plantas (maíz y frijol). 2.2.Objetivo específico:  Observar el efecto del 2,4 D AMINA y ácido giberelico en tubérculo de papa y plantas germinadas de maíz y frijol.  Determinar los cambios cualitativos y cuantitativos, en los órganos y plantas a utilizar. III. REVISIÓN DE LITERATURA: Hormonas Vegetales y Reguladores de Crecimiento Las plantas, para crecer, además de agua, nutrientes, luz solar y dióxido de carbono, necesitan hormonas. Se entiende por hormonas vegetales aquellas substancias que son sintetizadas en un determinado lugar de la planta y se transloca a otro, donde actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, desarrollo o metabolismo del vegetal. El término "substancias reguladoras del crecimiento" es más general y abarca a
  • 3. las substancias tanto de origen natural como sintetizadas en laboratorio que determinan respuestas a nivel de crecimiento, metabolismo o desarrollo en la planta (Gonzales, Raisman, & Aguirre, 1990). Auxinas. Son hormonas que estimulan la elongación y se encuentran en toda la planta, las más altas concentraciones se localizan en las regiones meristemáticas en crecimiento activo. Se le encuentra tanto como molécula libre o en formas conjugadas inactivas. Cuando se encuentran conjugadas, la auxina se encuentra metabólicamente unida a otros compuestos de bajo peso molecular. Este proceso parece ser reversible. La concentración de auxina libre en plantas varía de 1 a 100 mg/kg peso fresco. En contraste, la concentración de auxina conjugada ha sido demostrada en ocasiones que es sustancialmente más elevada. Una característica sorprendente de la auxina es la fuerte polaridad exhibida en su transporte a través de la planta. La auxina es transportada por medio de un mecanismo dependiente de energía, alejándose en forma basipétala desde el punto apical de la planta hacia su base. Este flujo de auxina reprime el desarrollo de brotes axilares laterales a lo largo del tallo, manteniendo de esta forma la dominancia apical. El movimiento de la auxina fuera de la lámina foliar hacia la base del pecíolo parece también prevenir la abscisión (Garcia, 2005). Las funciones de las auxinas son las siguientes: 1. Dominancia apical 2. Aumentar el crecimiento de los tallos 3. Promover la división celular en el cambium vascular y diferenciación del xilema secundario 4. Estimular la formación de raíces adventicias 5. Estimular el desarrollo de frutos (partenocárpicos en ocasiones) 6. Fototropismo 7. Promover la división celular 8. Promover la floración en algunas especies 9. Promover la síntesis de etileno (influye en los procesos de maduración de los frutos) 10. Favorece el cuaje y la maduración de los frutos 11. Inhibe la abscisión o caída de los frutos (Garcia, 2005) Auxinas sintéticas (2,4 D amina). Las auxinas sintéticas alteran completamente el equilibrio natural de las hormonas en la planta, causando una variedad de efectos que en combinación se convierten en letales. Las auxinas sintéticas se convierten en otras moléculas dentro de la planta y ésta no
  • 4. puede controlar los niveles de estas sustancias en la forma en que lo haría con sus propias hormonas. El control selectivo de malezas de hoja ancha en cultivos de cereales por los herbicidas auxínicos ha hecho de éstos una de las familias de herbicidas actualmente en uso más ampliamente distribuidas e importantes (Zavala, 2005). Características de los herbicidas auxínicos 1. Son aplicados como tratamientos de POST-emergencia para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas. 2. Su actividad edáfica residual es variable entre los diferentes herbicidas. 3. Algunos son volátiles y susceptibles al acarreo por el aire. 4. Se trasportan de las hojas o raíces a los puntos de crecimiento. 5. La selectividad en gramíneas tolerantes es debida a un transporte restringido del herbicida a través de la planta, un metabolismo más eficiente y la ausencia de cambium vascular en el tejido del floema de este grupo de plantas. En especies de hoja ancha tolerantes la selectividad se debe al metabolismo del herbicida. (Zavala, 2005) Síntomas de Daño Los síntomas de daño incluyen acopamiento (forma de copa) y malformación de las hojas, tallos quebradizos, malformados y retorcidos y, en general, un crecimiento anormal en plantas susceptibles. El crecimiento de las hojas terminales se detiene. Además, se presenta una proliferación de tejidos a lo largo del tallo, iniciándose en las puntas, continuando después en los nudos y finalmente en todo el tallo. Esto da como resultado el bloqueo de los tejidos del floema y el xilema. Mientras tanto, ocurren también síntomas de epinastia, encorvamiento y resquebrajamiento de los tallos (Zavala, 2005). Efectos Las células vegetales pueden importar auxinas sintéticas como 2,4-D, pero la 2,4-D no puede salir de la célula de la misma manera que las auxinas normalmente lo harían. Las auxinas sintéticas dirigen a las células en la planta para proliferar y bloquear el sistema vascular que la planta necesita para el transporte de agua y nutrientes; también provoca la síntesis de proteínas y la producción de ARN para ir a toda marcha y dañar la integridad de las membranas celulares (Zavala, 2005). Giberelinas Las Giberelinas son reguladores de crecimiento que van a transmitir a las células los mensajes necesarios para influir sobre el desarrollo y diferenciación de los tejidos. A pesar de que no se han encontrado receptores específicos, se sabe que concentraciones diferenciales de este regulador provocan distintos efectos fisiológicos en la planta como la elongación celular (general).
  • 5. Las Giberelinas localizadas en las hojas se desplazan junto con los productos de la fotosíntesis en el floema, aunque también puede haber transporte en el xilema probablemente por desplazamiento radial desde el floema al xilema. A diferencia de lo que sucedía con las auxinas, no existe transporte polar de las Giberelinas (Garcia, 2005). Efectos fisiológicos Las Giberelinas, en general, favorecen la elongación celular, sobretodo de forma muy específica en plantas que son mutantes enanos o en aquellas que de alguna forma tienen reprimidos los genes de la ruta biosintética de Giberelinas (Polidura, 2010) . Funciones 1. Promueven floración (en especies que requieren día largo, que necesitan más horas de luz, y/o frío, lo que se conoce como vernalización) 2. Promueven la formación de conos en coníferas, ya que son reguladores del sexo, especialmente de conos masculinos. Hay distintas Giberelinas según el tipo de cono. 3. Estimulan la germinación de semillas que tengan algún tipo de problema para llevar a cabo el proceso ya que facilitan la movilización de sustancias de reserva activando sus enzimas de degradación. 4. Estimulan la elongación de tallos, como se dijo anteriormente, pero el problema es que no va acompañado de lignificación y los tallos son bastante débiles. (Polidura, 2010) Modo de acción Las Giberelinas activan determinados genes, provocando la síntesis de macromoléculas de ARNm específicas que, a su vez, dirigen la síntesis de enzimas. Se puede decir que ejercen efectos pos-transcripcionales, específicamente en mensajeros que codifican para α-amilasa (Polidura, 2010). IV. MATERIALES Y EQUIPOS: 4.1.Equipos:  Atomizador. 4.2.Materiales:  Tubérculo (papa).  Plantas germinadas de frijol y maíz. 4.2.1. Insumos:  Agua destilada.  Hipoclorito de sodio.  2,4 D AMINA.  Ácido giberelico.
  • 6. V. PROCEDIMIENTO: Demostración de la selectividad de un herbicida En plantas frejol y maíz en su respectiva maceta se roció 2,4 D (ácido 2,4- diclorofenoxiacético) en una solución de 1000 p.p.m. = 0.1%. FOTO 1 Plantas de maíz y frejol que se va a probar el efecto de 2,4-D Amina FOTO 2 Plantas rociadas con la solución de 2,4-D Amina Efecto de la giberelina sobre la germinación FOTO 3 Lavado de papas para probar el efecto de las giberelinas
  • 7. FOTO 4 Papas expuestas a una solución de hipoclorito de sodio para desinfectar FOTO 5 Secado de papas al ambiente  Se preparó una solución de ácido giberélico a 100 p.p.my se aspergió el ácido sobre un tubérculo de papa y dejó secar. FOTO 6 Papas siendo aplicadas la solución de Giberelinas
  • 8.  Se sembró en una maceta el testigo y en otra la papa con AG FOTO 7 Papas sembradas en macetas para observar el efecto de la aplicación de giberelinas Efecto de las giberelinas sobre las plantas FOTO 8 Plantas de frejol que se les aplicara giberelinas para ver el efecto en su crecimiento FOTO 9 Maceta numero 1 aplicado la giberelina y maceta 2 testigo
  • 9. FOTO 10 Plantas medidas para poder determinar su efecto después de los 7 días del ensayo VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES: Uso de auxinas sintéticas (2,4 D amina) como herbicida selectivo. Demostración de selectividad del herbicida Ilustración 1. Día 2 rompimientos del tallo del frejol y pérdida de la turgencia del frejol mientras que el maíz no presenta ninguna afectación Ilustración 2. Día 7 plantas de frejol totalmente destruidas por el herbicida hormonal mientras que el maíz no se presentó ningún efecto
  • 10. Ilustración 1. Muerte de las plantas de frijol debido a la destrucción del tallo por el herbicida hormonal mientras que el maíz no presenta ningún efecto El uso del herbicida 2,4-D amina controló eficazmente la existencia de una planta de hoja ancha como lo es el frejol o cultivos de leguminosas, también controla la alfalfa, arveja, maní y soja. No es fitotóxico en sí mismo, sino debido a la formación del metabolito 2,4-D mediante una reacción de betaoxidación. La selectividad radica en que algunas especies son capaces de efectuar la beta-oxidación y otras no lo hacen a niveles muy reducidos. Efecto de la Giberelinas sobre las plantas Giberelinas aplicada a papas Ilustración 4. Papa siendo aplicada con el tratamiento de giberelina y papa sin aplicación. En la aplicación a las papas con la solución con la hormona giberelina no pudimos diferenciar resultados ya que según (Xavier, 2010), en su investigación referente al brote de tubérculos en papa con aplicación de giberelina realizo una implantación de los tratamientos con sus respectivas repeticiones, sumergiéndolos durante varios minutos en la solución y después distribuyendo los tubérculos en diferentes recipientes para evitar la acumulación de humedad y permitirá la libre circulación de aire, en las cuales además se llevará a cabo el proceso de la brotación de los tubérculos de la papa en obscuridad teniendo resultados positivos a los tres días, en cuanto a nuestra investigación los resultados no fueron favorables debido a que el tubérculo no poseía ninguna las condiciones adecuadas para su crecimiento, debido a que solo realizo una pulverización ligera de giberelina sobre la papa por lo cual esta fitohormona no pudo concentrarse y
  • 11. realizar su función, además también existió un exceso de humedad la cual retarda la germinación debido a la disminución de temperatura. Giberelinas aplicadas a plántulas de Frejol Ilustración 5. Tratamiento con Giberelinas Ilustración 6. Sin Tratamiento Visualizacion de las plantas al finalizar la evaluacion con el tratamiento de la hormona giberelina al10ppm. Días TRAT.GIBER. 10 ppm SIN TRAT. DIFERENCIA ENTRE TRAT. Atura en cm. Altura en cm. 1 11 9,9 1,1 2 15,9 11,25 4,65 3 21,95 12,15 9,8 4 24,65 13,15 11,5 5 28,5 14,75 13,75 6 31,75 17,8 13,95 Tabla 1 Altura de las planta y tratamientos. Se puede observar en la tabla 1 la evolución que tienen las plantas de frejol con respecto a su altura, pues como promedio del tratamiento de giberelinas tenemos que las plantas empiezan con 11 cm y sin el tratamiento tienen una altura de 9,9 cm. Se puede notar la diferencia en crecimiento vegetativo al comparar que el tercer día las plantas del tratamiento tienen un tamaño de 21,95cm dejando en desventaja a las plantas sin tratamiento con 12,15cm de tamaño, pues es sabido que las giberelinas actúan en las células meristemáticas y de crecimiento de las plantas, al final de tomar los datos podemos establecer que el tratamiento casi duplica el tamaño de las plantas con 31,75cm mientras que el que no se le aplico tratamiento llego solo a 17,8cm.
  • 12. Grafico 1. La altura de las plantas comparada entre las que tienen tratamiento con las que no lo tienen Grafico 1. El tamaño de crecimiento de cada tratamiento En el Grafico1 podemos ver el crecimiento de las plantas casi de una forma exponencial al principio de la evaluación de la altura pues la giberelina estimula la elongación celular al incrementar la plasticidad de la pared y aumentan el contenido de glucosa y fructosa, provocando la disminución potencial de agua, lo que lleva al ingreso de agua en la célula y produce su expansión, inducen la deposición transversal de micro túbulos y participan en el transporte de calcio (Xavier, 2010). En cambio en las plantas sin el tratamiento podemos observar un crecimiento natural pero muy lento con respecto al que se le aplico la solución de giberelina. Mientras que en el Grafico 2 podemos observar el tamaño relativo por día de cada tratamiento corroborando lo del Grafico 1, pero que en el día 3 de evaluación baja un poco el crecimiento de las plantas con el tratamiento y en el día 5 se podría decir que aunque el crecimiento ya es disparejo en relación al tamaño, este es muy parecido a la forma en que las plantas sin el tratamiento comienzan a crecer. 0 10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 Crecimientoencm. Días Comparación de crecimiento de las plantas TRAT.GIBER. 10 ppm Atura en cm. SIN TRAT. Altura en cm. 0 5 10 1 2 3 4 5 Tamaño relativo de crecimiento con tratam. sin tratam
  • 13. VII. CONCLUSIONES:  Mediante el uso de auxinas sintéticas (2,4 D amina) se observó las características y el modo de acción que presentan estas fitohormonas al ser utilizadas como herbicidas selectivos, donde su efecto se da debido que las dosis utilizadas de esta fitohormona son muy elevadas por lo cual la planta no puede metabolizarla rápidamente y ocurre una alteración de su metabolismo en la beta- oxidación ocasionado la senescencia de la planta.  El ensayo el cual consistía en romper la latencia de tubérculos de papa mediante el empleo de giberelinas no tuvo resultados favorables debido a que se debió realizar una concentración más alta de giberelinas y a su vez mantener sumergido el tubérculo por mayor tiempo en la concentración, además las condiciones para su germinación no fueron las favorables, debido a que existió una humedad alta y una mala aeración.  Mediante una visualización de los tratamientos usados en las plantas y en los tubérculos podemos establecer que al usar las giberelinas existió un cambio cuantitativo en relación a su tamaño y por ende a su peso ya que no tuvimos la oportunidad de evaluar las plantas en todas sus etapas fenológicas. Y es con el uso del 2,4 D amina que se pudo notar cambios cualitativos de las plantas de frijol ya que la apariencia cambio totalmente hasta que la planta murió. VIII. RECOMENDACIONES: Según el análisis de los resultados y el uso de fitohormonas en el desarrollo vegetativo de cultivos como también el control de malezas, podemos recomendar las giberelinas para extender el periodo de vida de un cultivo y consecuente a esto el fruto esperando que el precio mejore. IX. BIBLIOGRAFÍA: Garcia, F. (2005). Reguladores del crecimiento. ETSMRE. Gonzales, Raisman, & Aguirre. (1990). HORMONAS DE LAS PLANTAS. Illinois: Ross Koning, East Connecticut State University. Polidura, A. (2010). Giberalinas. Cali: IICA. Xavier, V. G. (2010). “EVALUACIÓN A LA APLICACIÓN DE GIBERELINA (NEW GIBB 10%), PARA INDUCIR A LA BROTACIÓN EN TUBÉRCULOS DE LA PAPA (solanum tuberosum)”. Ambato: Universidad Tecnica de Ambato.
  • 14. Zavala. (2005). Mecanismo de accion de las auxinas y los herbicidas auxinicos. Nuevo Mexico: Plant Pathology and Weed Science at New Mexico State University.