auxina

auxina

Las auxinas son una clase de hormonas endógenas que contienen un anillo aromático insaturado y una cadena lateral de ácido acético. Se abrevia como IAA en inglés, siendo su esencia química el ácido indolacético. Además, el 4-cloro-IAA, el 5-hidroxi-IAA, el ácido naftalenoacético (NAA), el ácido indolbutírico, etc. se consideran auxinoides. La auxina (IAA) tiene un efecto significativo sobre el crecimiento longitudinal de los órganos vegetativos. La auxina fue la primera hormona vegetal descubierta. La sustancia química más importante de las auxinas es el ácido 3-indolacético. Funciona regulando la tasa de crecimiento de los tallos, inhibiendo las yemas laterales y promoviendo el enraizamiento. En agricultura se utiliza para potenciar el enraizamiento de esquejes, con efectos destacables.
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Descripción
AUXINA

La auxina, o ácido indolacético, con una fórmula molecular de C10H9NO2, es la primera hormona descubierta para promover el crecimiento de las plantas. La palabra inglesa "auxin" se deriva de la palabra griega "auxein", que significa "crecer" [1]. La forma pura del ácido indolacético es un cristal blanco, insoluble en agua pero soluble en etanol, éter y otros disolventes orgánicos. Se oxida fácilmente con la luz, adquiriendo un color rojo rosado y también se reduce su actividad fisiológica. En las plantas, el ácido indolacético existe en estado libre o unido, siendo este último principalmente en complejos de éster o péptido. El contenido de ácido indolacético libre en las plantas es muy bajo, oscilando entre 1 y 100 microgramos por kilogramo de peso fresco, dependiendo de la ubicación y el tipo de tejido. Los tejidos u órganos de crecimiento vigoroso, como los puntos de crecimiento y el polen, tienen un mayor contenido.

Hasta la fecha, se han propuesto cinco vías de biosíntesis de auxinas, incluidas cuatro vías de síntesis dependientes de triptófano y una vía independiente de triptófano [5]. La auxina se encuentra en los calabacines, algunas plantas crucíferas y los tomates. En particular, la auxina se degrada fácilmente mediante fotooxidación bajo luz. En 1947, Tang Yuwei y J. Banner descubrieron que algunas oxidasas en los tejidos vegetales pueden degradar el ácido indolacético, que se llama oxidasa del ácido indolacético.

Las auxinas se encuentran ampliamente distribuidas en las plantas, estando presentes en casi todas sus partes, aunque no de manera uniforme. El contenido de una parte concreta se ve afectado por varios factores en un momento determinado. La mayor parte de la auxina se concentra en partes vigorosas como la vaina germinal, los meristemas de yemas y raíces, el cambium, el ovario después de la fertilización y las semillas jóvenes, mientras que se encuentra muy poca en los tejidos y órganos senescentes.

Las auxinas se sintetizan principalmente en el meristemo apical de la planta y luego se transportan a diversas partes del cuerpo de la planta. El transporte de auxinas en el cuerpo vegetal es unidireccional, desplazándose únicamente desde el extremo superior de la morfología vegetal hasta el extremo inferior. En presencia de una estimulación unidireccional, como la luz unilateral, la auxina se transporta hacia el lado opuesto a la luz. Su modo de transporte es activo, requiriendo un transportista y ATP. En los tejidos maduros, las auxinas pueden transportarse de forma no polar a través del floema.



 

ácido indolacético
Ingrediente principal:IAA

Característica:
◆La auxina (IAA) tiene un efecto significativo sobre el crecimiento longitudinal de los órganos vegetativos.
◆La auxina puede provocar la división celular en combinación con la citoquinina, y la auxina sola puede provocar la división celular.
◆El efecto más obvio de las auxinas en el desarrollo de órganos es promover la formación y el crecimiento del primordio de las raíces.
◆Después de que la planta florece y es fertilizada, el contenido de auxinas en el ovario aumenta, promoviendo la expansión del ovario y sus tejidos circundantes, acelerando el desarrollo del fruto.

 

Hay dos formas de auxina en las plantas: libre, que es biológicamente activa, y unida, que es menos activa.
En el cuerpo de la planta, el ácido indolacético a menudo se combina con el ácido aspártico para formar indol acetil aspartato. También puede combinarse con inositol para formar indol etanol inositol, con glucosa para formar indol acetilglucósido y con proteínas para formar complejos ácido indolacético-proteína. La auxina unida puede ser una forma almacenada de auxina en la célula y también es una forma de reducir el exceso de auxina. En las condiciones adecuadas (pH 9-10), las auxinas unidas pueden transformarse en su forma libre, que luego se transporta al lugar de acción para sus efectos.
La cantidad de auxina en las semillas en crecimiento también es alta, pero cuando están completamente maduras, la mayor parte se almacena en un estado ligado. Existe en estado ligado en la semilla y cambia a una forma libre al germinar.


degradación
Degradación del IAA
(1) Degradación oxidativa enzimática: descomposición de la indol acetato oxidasa
Las auxinas en las plantas suelen encontrarse en un equilibrio dinámico de síntesis y degradación. La IAA oxidasa es una hemoproteína que contiene Fe. Después de la hidrólisis enzimática, el AIA forma 3-hidroximetiloxiindol y 3-metiloxiindol. En presencia de O2, Mn y monofenol como cofactores, la indol acetato oxidasa está activa.

(2) Descomposición fotooxidativa:
Los rayos X, la luz ultravioleta y la luz visible tienen un efecto perjudicial sobre el IAA, y los productos de descomposición también son 3-óxido de metileno indol e indolal. Sin embargo, el mecanismo no está claro. En el tubo de ensayo, ciertos pigmentos vegetales, como la riboflavina, la violaxantina, etc., pueden absorber una gran cantidad de luz azul y favorecer la descomposición fotooxidativa del IAA.
La conversión entre las dos formas de auxina en las plantas o la degradación oxidativa del IAA por la indol acetato oxidasa son la regulación automática de los niveles de auxina en las plantas y son de gran importancia para la regulación del crecimiento de las plantas.

 

Campos de aplicación

Promueve el crecimiento

La auxina (IAA) tiene un efecto significativo sobre el crecimiento longitudinal de los órganos vegetativos. Por ejemplo, a medida que aumenta la concentración, el alargamiento del órgano aumenta hasta un máximo y se alcanza la concentración óptima de auxina. Si se excede la concentración óptima, se inhibe el alargamiento del órgano. La concentración óptima varía para los diferentes órganos, siendo la más alta en la punta del tallo, la segunda más alta en la yema y la más baja en la raíz. Se puede observar que las raíces son las más sensibles al AIA (auxina), y concentraciones muy bajas pueden promover el crecimiento de las raíces, siendo la concentración óptima 10-10. Los tallos son menos sensibles al AIA que las raíces, con una concentración óptima de 10-4. Los cogollos tienen una sensibilidad intermedia, con una concentración óptima de aproximadamente 10-8. Por lo tanto, una concentración que pueda promover el crecimiento del tallo principal a menudo tiene un efecto inhibidor sobre el crecimiento de los brotes laterales y las raíces.

 

Promoviendo la diferenciación
Las auxinas pueden promover la división celular en combinación con citoquininas y también pueden inducir la división celular sola. Por ejemplo, a principios de la primavera, el reinicio de la división celular en el cambium de los árboles se desencadena por el transporte descendente de auxina producida por la yema terminal.
El efecto más notable de las auxinas en el desarrollo de órganos es su papel en la promoción de la formación y el crecimiento de los primordios radiculares. Los esquejes de plántulas generan raíces adventicias en su base, diferenciadas principalmente por nuevos tejidos secundarios del floema en las plantas leñosas, pero también por la diferenciación de otros tejidos como cambium, radios vasculares y médula. El ácido indolbutírico (IBA) tiene el efecto más significativo en la promoción de la formación de raíces con auxina. En términos de aplicación, se ha descubierto que el IBA y el ácido naftalenoacético (NAA) son más estables y tienen un mejor efecto que el ácido indolacético (AIA).

 

Mantener su ventaja
El extremo del tallo de una planta en crecimiento ejerce un efecto inhibidor sobre el crecimiento de las yemas laterales, fenómeno conocido como dominancia apical. Después de controlar el crecimiento apical del algodón con artroclor o topping, emerge una gran cantidad de yemas laterales.

 

Suprimir el crecimiento fuera de zona
La caída de yemas en el algodón y en los árboles frutales es un fenómeno común en las dicotiledóneas. La caída de los bastoncillos de algodón está relacionada con el suministro de nutrientes y los niveles hormonales. Cuando el contenido de auxina en la base del tallo de la yema es alto y bajo en el extremo proximal, las actividades de celulasa y pectinasa en la capa de separación se inhiben, evitando así la separación de las células de separación y el desprendimiento de las yemas. Por el contrario, cuando el contenido de auxina en el extremo proximal es alto y bajo en el eje distal, las actividades de pectinasa y celulasa aumentan, promoviendo la separación de la capa de separación y dando como resultado la caída de las yemas.

 

Promoviendo la firmeza
Después de la floración y la fertilización, el contenido de auxinas en el ovario aumenta, favoreciendo la expansión del ovario y los tejidos circundantes, acelerando así el desarrollo del fruto. Si el pistilo no es fecundado y el ovario recibe AIA a tiempo, también puede inducir la formación de frutos sin semillas en algunas plantas. Rociar o aplicar auxina al estigma antes de la polinización puede provocar el desarrollo de frutos partenocárpicos sin polinización, como se observa en pimientos, sandías, tomates, berenjenas, acebos, calabacines e higos.

 

Uso de herbicidas
Hay dos tipos de herbicidas: selectivos y no selectivos. Los herbicidas selectivos promueven el crecimiento de las plantas en concentraciones bajas y lo inhiben en concentraciones altas. Las dicotiledóneas son más sensibles a la concentración de auxinas que las monocotiledóneas, lo que las hace adecuadas como herbicidas para monocotiledóneas en campos de monocotiledóneas. Los herbicidas no selectivos, como el glifosato, matan todas las plantas.

 

Efectos de ingravidez
La fuerza gravitacional de la tierra induce el crecimiento hacia adentro de las raíces y el crecimiento dorsal de los tallos al provocar una distribución desigual de las auxinas. En el estado de ingravidez del espacio, la pérdida de gravedad da como resultado la pérdida de estas propiedades de crecimiento direccional en tallos y raíces. Sin embargo, la dominancia apical del crecimiento del tallo permanece y el transporte polar de auxinas no se ve afectado por la gravedad.

 

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