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Universidad Tecnológica de Tecámac
Practica 1: Identificación de plantas C3 Y C4
Materia: Fisiología de tejidos División: Biotecnología
Por:
Elizalde Valerio Elizabeth
Sóstenes Zeta Victor Isaac
Cruz Sánchez Alejandra
Lara Godinez Wendy Guadalupe
Ramos san Martin Jesús Antonio
Ruíz Vela Elías Michel
Docente: María Yessenia Sánchez Zepeda
Cuatrimestre: Cuarto Cuatrimestre
OBJETIVOS:
 Observar la estructura de la hoja o planta a través del microscopio
 Conocer las estructuras anatómicas para diferenciar las plantas C3 Y C4.
 Analizar y comprender el uso de las plantas C3 Y C4.
 Identificar plantas C3 y C4 a través de cortes anatómicos fijos y el
patrón de distribución de almidón en la lámina foliar, para reconocer las
diferencias entre
éstas con el propósito de aplicar en manejo
adecuado de los factores ambientales acorde con
las características propias de cada planta.
RESULTADOS
Hoja de
planta
Tipo C3 o C4 Tiempo Imagen
Acelga C3
Se pueden
distinguir
bastantes puntos
obscuros en toda la
hoja, estos son los
carbohidratos que
están distribuidos
y se pintaron
gracias a la
disolución de lugol
por esta razón la
acelga pertenece a
las plantas C3
32 minutos
Tardo un
tiempo
considerable,
porque tenía
más clorofila
que la hoja de
Frijol.
Lechuga C3
Se distingue de
igual forma que
30 minutos
De igual forma
contenía
dentro de las
nervaduras de la
hoja se ve obscura
(por el lugol) e
igual están
dispersas por toda
la hoja, por lo tanto
es C3
bastante
clorofila y se
tardó media
hora hasta
quedar blanca
Frijol C3
En la imagen se
distingue que las
nervaduras son
blancas esto nos
indica que se trata
de una planta C3 y
de igual forma para
confirmarlo se ven
pequeños puntos
obscuros
distribuidos sobre
toda la hoja
15 minutos
En este caso
desprenderse
de su clorofila
fue mucho más
rápida que las
demás hojas,
ya que no
poseía mucho
color las hojas
Maíz C4
Se puede observar
en la imagen que
justo alado de las
nervaduras,
aquellas sombras
obscuras causadas
por el lugol son
carbohidratos a
40 minutos
Fue la planta
que más tardó
en ponerse
blanca, puede
decirse que fue
por su grosor
diferencia de las
demás hojas esta
es C4 por que no se
ven distribuido
ningún punto
obscuro en toda la
lámina foliar
Espinaca C3
Se distinguen
todos los
carbohidratos
distribuidos en la
lámina foliar (hoja)
esto india que es se
trata de una planta
C3.
En el objetivo 10X
se puede ver aún
mejor aquellos
círculos pintados
por el lugol.
32 minutos
La espinaca
tardo un poco
en
desprenderse
de la clorofila
de igual forma
no contenía
bastante y su
color termino
siendo un
verde claro.
DISCUSION DE RESULTADOS
La espinaca es una planta anual, dioica, de la familia de las amarantáceas,
cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy
oscuro.
En el laboratorio se llevo a cabo un procedimiento para poder identificar si era de
tipo C3 o C4, antes que nada, se hizo la descoloración al pedazo de hoja para
apreciar la pigmentación de celulas con el lugol.
El documento con el titulo Identificación C, nos da a conocer las caracteristicas
que diferencian a las C3 de las C4:
“Caracteristicas de C3.
Estructura foliar con parénquima en empalizada,
sin vaina. Cloroplastos con grana y almidón.
Primer producto estable de la fijación del CO2: fosfoglicerato (PGA) y
fosfoglicolato, de tres carbonos (C3). Con fotorrespiración
Temperatura óptima de crecimiento 25-30 °C. Punto de compensación del CO2
más de 50 ppm.
Aumento de la de la tasa fotosintética de fijación deCO2 por remoción de O2.” (C.
METODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS CARBONO 3 Y CARBONO 4, 2003)
Otro documento nos indica como es que la fotosÍntesis C3:
“Las plantas que utilizan sólo el ciclo de Calvin para la fijación del dióxido de
carbono del aire, se conocen como plantas C3. En el primer paso del ciclo el CO2
reacciona con la RuBP para producir dos moléculas del ácido de 3 carbonos, 3-
fosfoglicérico (3-PGA). Este es el origen de la denominación C3 o C3 en la
literatura del ciclo y de las plantas que utilizan este ciclo.” (Olmo, 2019)
Con esta información se completa la información que se coloco en los resultados
y con la teoria antes vista.
CONCLUSION
Es indispensable realizar el baño maría al igual que saber utilizar el microscopio
para poder quitarle toda la clorofila que contenía dicha planta haciendo que esta
quedara totalmente blanca y asi observar en microscopio todo lo que esta
contiene.
INTRODUCCIÓN:
La morfología de las plantas se relaciona estrechamente con los aspectos fisiológicos y estos
dependen del ambiente en donde se desarrollan. En el proceso fotosintético de las plantas
superiores se ha encontrado que existe una variante, la fijación del CO2 atmosférico. Una manera
de diferenciar las plantas C3 y C4 es por medio de la anatomía de esta, puesto que como sabemos,
las plantas C4 presentan células del haz de vaina y células del mesó filo, en cambio las plantas C3
muestran células de parénquima.
MARCO TEORICO:
La ruta metabólica C3 se encuentra en los organismos fotosintéticos como las
cianobacterias, algas verdes y en la mayoría de las plantas vasculares. Las vías
metabólicas C4 y CAM se encuentran solo en plantas vasculares. Sin embargo,
dicho cierre estomático también impacta
negativamente la difusión de CO2 lo cual se
traduce en aumento en la actividad foto respiratoria de la planta, cosa que no ocurre
en las plantas C4 o CAM. En diferentes estudios ha sido demostrado que bajo
condiciones de enriquecimiento atmosférico con CO2 o mantenimiento de niveles
óptimos de humedad en el suelo las plantas C4 no muestran ventaja
significativa sobre las C3. En aquellos ambientes con restricciones hídricas
constantes, estacionales o diarias como son las zonas áridas, semiáridas y
ambientes epidícticos las plantas C4 y CAM funcionan como especialistas de gran
éxito con mayor EUA en comparación con las plantas C3. Las modificaciones
bioquímicas con lo cual se consigue esto se relacionan con el aumento en la
cantidad y eficiencia de acción de la anhidrasa carbónica, la cual según Badger y
Price tiene importancia marginal en las plantas C3 y
con la acción de un sistema de bombeo del CO2 conseguido a través de la acción
del fosfoenolpiruvato carboxilasa y ATPasas de membrana.
MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPO:
 Hojas frescas de plantas C3 y C4 (maíz, acelga, espinaca frijol u otras).
 Material de baño María.
 Vasos de precipitados & Caja de Petri
 Alcohol al 80%
 Lugol
 Microscopio estereoscópico & Microscopio compuesto de campo claro
CUESTIONARIO.
Indique la diferencia a nivel celular de las
plantas C3 y C4.
El mecanismo de las plantas C3 funciona bien en ambientes frescos, mientras que
las plantas C4 y CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Las vías C4 y CAM
han evolucionado independientemente muchas veces, lo cual indica que pueden
dar a las especies de plantas en climas cálidos una ventaja evolutiva considerable.
¿Por qué factores se ve afectada la fijación de CO2 en las plantas C3?
Los estreses ambientales como la salinidad, la sequía, las altas o bajas
temperaturas o la disminución su crecimiento y a su función como secuestradores
de CO2
¿Con qué otro nombre es comúnmente conocido el ciclo de Calvin?
El ciclo de Calvin (también conocido como ciclo de Calvin-Benson o ciclo de la
fijación del carbono de la fotosíntesis de la radiación solar alteran la estructura y
metabolismo de las plantas, por lo tanto afectan a consiste en una serie de procesos
bioquímicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos
fotosintéticos.
Esquematice el ciclo de Calvin
Plantee una actividad biotecnológica donde aplique esta práctica.
Actualmente, la foto respiración y su marcado efecto en la producción agrícola están
siendo investigados para el desarrollo de estrategias tendientes a minimizar la foto
respiración en plantas. Sin embargo, cabe la posibilidad de que con el tiempo la foto
respiración pueda minimizarse sin estrategia de modificación genética alguna. La
industrialización, la deforestación, la combustión de medios de transporte, entre
otras causas, están provocando un fuerte aumento en la concentración atmosférica
de CO2. A pesar de todos los efectos nocivos que esto tiene sobre la Tierra, las
plantas cuya eficiencia fotosintética es menor debido a la actividad oxigenasa de la
rubisco, podrían verse favorecidas. Bajo estas condiciones, habría una supresión
natural de la foto respiración y, en consecuencia, mayores tasas fotosintéticas.
BIBLIOGRAFIAS:
C. METODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS CARBONO 3 Y CARBONO 4. (2003). En V. Lallana,
Manual de Prácticas de Fisiología Vegetal (págs. 17-20). Veracruz. Obtenido de
http://www2.fca.uner.edu.ar/files/academica/deptos/catedras/fisiologiaveg/m_didactico
/manual_practicas/MetC3C4ED.pdf
"El ciclo de Calvin", de OpenStax College, Conceptos de Biología, CC BY 4.0. Descarga gratis el
artículo original en http://cnx.org/contents/b3c1e1d2-839c42b0-a314-e119a8aafbdd@9.10."
Olmo, M. (Agosto de 2019). Fotosíntesis C3. Obtenido de Hyperphysics: http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbasees/Biology/phoc.html#:~:text=Las%20plantas%20que%20utilizan%20só
lo,fosfoglicérico%20(3-PGA).
Uso de la energía de la luz para crear moléculas orgánicas",
de OpenStax College, Biología, CC BY 4.0. Descarga gratis el artículo original en
http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@10.53.
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  • 1. Universidad Tecnológica de Tecámac Practica 1: Identificación de plantas C3 Y C4 Materia: Fisiología de tejidos División: Biotecnología Por: Elizalde Valerio Elizabeth Sóstenes Zeta Victor Isaac Cruz Sánchez Alejandra Lara Godinez Wendy Guadalupe Ramos san Martin Jesús Antonio Ruíz Vela Elías Michel Docente: María Yessenia Sánchez Zepeda Cuatrimestre: Cuarto Cuatrimestre OBJETIVOS:  Observar la estructura de la hoja o planta a través del microscopio  Conocer las estructuras anatómicas para diferenciar las plantas C3 Y C4.  Analizar y comprender el uso de las plantas C3 Y C4.  Identificar plantas C3 y C4 a través de cortes anatómicos fijos y el patrón de distribución de almidón en la lámina foliar, para reconocer las diferencias entre
  • 2. éstas con el propósito de aplicar en manejo adecuado de los factores ambientales acorde con las características propias de cada planta. RESULTADOS Hoja de planta Tipo C3 o C4 Tiempo Imagen Acelga C3 Se pueden distinguir bastantes puntos obscuros en toda la hoja, estos son los carbohidratos que están distribuidos y se pintaron gracias a la disolución de lugol por esta razón la acelga pertenece a las plantas C3 32 minutos Tardo un tiempo considerable, porque tenía más clorofila que la hoja de Frijol. Lechuga C3 Se distingue de igual forma que 30 minutos De igual forma contenía
  • 3. dentro de las nervaduras de la hoja se ve obscura (por el lugol) e igual están dispersas por toda la hoja, por lo tanto es C3 bastante clorofila y se tardó media hora hasta quedar blanca Frijol C3 En la imagen se distingue que las nervaduras son blancas esto nos indica que se trata de una planta C3 y de igual forma para confirmarlo se ven pequeños puntos obscuros distribuidos sobre toda la hoja 15 minutos En este caso desprenderse de su clorofila fue mucho más rápida que las demás hojas, ya que no poseía mucho color las hojas Maíz C4 Se puede observar en la imagen que justo alado de las nervaduras, aquellas sombras obscuras causadas por el lugol son carbohidratos a 40 minutos Fue la planta que más tardó en ponerse blanca, puede decirse que fue por su grosor
  • 4. diferencia de las demás hojas esta es C4 por que no se ven distribuido ningún punto obscuro en toda la lámina foliar Espinaca C3 Se distinguen todos los carbohidratos distribuidos en la lámina foliar (hoja) esto india que es se trata de una planta C3. En el objetivo 10X se puede ver aún mejor aquellos círculos pintados por el lugol. 32 minutos La espinaca tardo un poco en desprenderse de la clorofila de igual forma no contenía bastante y su color termino siendo un verde claro. DISCUSION DE RESULTADOS La espinaca es una planta anual, dioica, de la familia de las amarantáceas, cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro. En el laboratorio se llevo a cabo un procedimiento para poder identificar si era de tipo C3 o C4, antes que nada, se hizo la descoloración al pedazo de hoja para apreciar la pigmentación de celulas con el lugol. El documento con el titulo Identificación C, nos da a conocer las caracteristicas que diferencian a las C3 de las C4: “Caracteristicas de C3.
  • 5. Estructura foliar con parénquima en empalizada, sin vaina. Cloroplastos con grana y almidón. Primer producto estable de la fijación del CO2: fosfoglicerato (PGA) y fosfoglicolato, de tres carbonos (C3). Con fotorrespiración Temperatura óptima de crecimiento 25-30 °C. Punto de compensación del CO2 más de 50 ppm. Aumento de la de la tasa fotosintética de fijación deCO2 por remoción de O2.” (C. METODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS CARBONO 3 Y CARBONO 4, 2003) Otro documento nos indica como es que la fotosÍntesis C3: “Las plantas que utilizan sólo el ciclo de Calvin para la fijación del dióxido de carbono del aire, se conocen como plantas C3. En el primer paso del ciclo el CO2 reacciona con la RuBP para producir dos moléculas del ácido de 3 carbonos, 3- fosfoglicérico (3-PGA). Este es el origen de la denominación C3 o C3 en la literatura del ciclo y de las plantas que utilizan este ciclo.” (Olmo, 2019) Con esta información se completa la información que se coloco en los resultados y con la teoria antes vista. CONCLUSION Es indispensable realizar el baño maría al igual que saber utilizar el microscopio para poder quitarle toda la clorofila que contenía dicha planta haciendo que esta quedara totalmente blanca y asi observar en microscopio todo lo que esta contiene. INTRODUCCIÓN: La morfología de las plantas se relaciona estrechamente con los aspectos fisiológicos y estos dependen del ambiente en donde se desarrollan. En el proceso fotosintético de las plantas superiores se ha encontrado que existe una variante, la fijación del CO2 atmosférico. Una manera de diferenciar las plantas C3 y C4 es por medio de la anatomía de esta, puesto que como sabemos, las plantas C4 presentan células del haz de vaina y células del mesó filo, en cambio las plantas C3 muestran células de parénquima. MARCO TEORICO: La ruta metabólica C3 se encuentra en los organismos fotosintéticos como las cianobacterias, algas verdes y en la mayoría de las plantas vasculares. Las vías metabólicas C4 y CAM se encuentran solo en plantas vasculares. Sin embargo,
  • 6. dicho cierre estomático también impacta negativamente la difusión de CO2 lo cual se traduce en aumento en la actividad foto respiratoria de la planta, cosa que no ocurre en las plantas C4 o CAM. En diferentes estudios ha sido demostrado que bajo condiciones de enriquecimiento atmosférico con CO2 o mantenimiento de niveles óptimos de humedad en el suelo las plantas C4 no muestran ventaja significativa sobre las C3. En aquellos ambientes con restricciones hídricas constantes, estacionales o diarias como son las zonas áridas, semiáridas y ambientes epidícticos las plantas C4 y CAM funcionan como especialistas de gran éxito con mayor EUA en comparación con las plantas C3. Las modificaciones bioquímicas con lo cual se consigue esto se relacionan con el aumento en la cantidad y eficiencia de acción de la anhidrasa carbónica, la cual según Badger y Price tiene importancia marginal en las plantas C3 y con la acción de un sistema de bombeo del CO2 conseguido a través de la acción del fosfoenolpiruvato carboxilasa y ATPasas de membrana. MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPO:  Hojas frescas de plantas C3 y C4 (maíz, acelga, espinaca frijol u otras).  Material de baño María.  Vasos de precipitados & Caja de Petri  Alcohol al 80%  Lugol  Microscopio estereoscópico & Microscopio compuesto de campo claro CUESTIONARIO.
  • 7. Indique la diferencia a nivel celular de las plantas C3 y C4. El mecanismo de las plantas C3 funciona bien en ambientes frescos, mientras que las plantas C4 y CAM están adaptadas a climas cálidos y secos. Las vías C4 y CAM han evolucionado independientemente muchas veces, lo cual indica que pueden dar a las especies de plantas en climas cálidos una ventaja evolutiva considerable. ¿Por qué factores se ve afectada la fijación de CO2 en las plantas C3? Los estreses ambientales como la salinidad, la sequía, las altas o bajas temperaturas o la disminución su crecimiento y a su función como secuestradores de CO2 ¿Con qué otro nombre es comúnmente conocido el ciclo de Calvin? El ciclo de Calvin (también conocido como ciclo de Calvin-Benson o ciclo de la fijación del carbono de la fotosíntesis de la radiación solar alteran la estructura y metabolismo de las plantas, por lo tanto afectan a consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Esquematice el ciclo de Calvin
  • 8. Plantee una actividad biotecnológica donde aplique esta práctica. Actualmente, la foto respiración y su marcado efecto en la producción agrícola están siendo investigados para el desarrollo de estrategias tendientes a minimizar la foto respiración en plantas. Sin embargo, cabe la posibilidad de que con el tiempo la foto respiración pueda minimizarse sin estrategia de modificación genética alguna. La industrialización, la deforestación, la combustión de medios de transporte, entre otras causas, están provocando un fuerte aumento en la concentración atmosférica de CO2. A pesar de todos los efectos nocivos que esto tiene sobre la Tierra, las plantas cuya eficiencia fotosintética es menor debido a la actividad oxigenasa de la rubisco, podrían verse favorecidas. Bajo estas condiciones, habría una supresión natural de la foto respiración y, en consecuencia, mayores tasas fotosintéticas. BIBLIOGRAFIAS: C. METODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS CARBONO 3 Y CARBONO 4. (2003). En V. Lallana, Manual de Prácticas de Fisiología Vegetal (págs. 17-20). Veracruz. Obtenido de http://www2.fca.uner.edu.ar/files/academica/deptos/catedras/fisiologiaveg/m_didactico /manual_practicas/MetC3C4ED.pdf "El ciclo de Calvin", de OpenStax College, Conceptos de Biología, CC BY 4.0. Descarga gratis el artículo original en http://cnx.org/contents/b3c1e1d2-839c42b0-a314-e119a8aafbdd@9.10." Olmo, M. (Agosto de 2019). Fotosíntesis C3. Obtenido de Hyperphysics: http://hyperphysics.phy- astr.gsu.edu/hbasees/Biology/phoc.html#:~:text=Las%20plantas%20que%20utilizan%20só lo,fosfoglicérico%20(3-PGA).
  • 9. Uso de la energía de la luz para crear moléculas orgánicas", de OpenStax College, Biología, CC BY 4.0. Descarga gratis el artículo original en http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@10.53.