Taiz/Zeiger Figura 09-01 Fecha 01-08-04Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer Associates Figura...

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Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-01 Fecha 01-08-04

Idénticos valoresde irradiancia

(A) (B)

(C) (D)

Luz Luz

Sensor

Sensor

Sensor

Sensor

α

Irradiancia = (A) x coseno α

Energía solar total(100%)

Longitudes de onda no absorbidas(pérdida del 60%)

Reflexión y transmisión (pérdida del 8%)

Calor disipado (pérdida del 8%)

Metabolismo (pérdida del 19%)

5%

24%

32%

40%

Carbohidratos

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-02 Fecha 01-08-04

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-03 Fecha 01-08-04

20

40

500 600 700 8004000

60

80

100

80

100

60

40

20

0

Por

cent

aje

de lu

z tr

ansm

itida P

orcentaje de luz reflejada

Longitud de onda (nm)

Radiación fotosintéticamenteactiva

Luz absorbida

Luz transmitida

Luz reflejada

Espectro visible

(A) (B)Células en empalizada

Mesofiloesponjoso

Células guarda

Epidermis

Epidermis

Hoja que ha crecido al sol

Hoja que ha crecido a la sombra

100 µm

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-04 Fecha 18-08-04

(A) En oscuridad (B) Baja intensidad de luz del azul (C) Alta intensidad de luz del azul

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-05 Fecha 01-09-04

(A) (B)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-06 Fecha 18-08-04

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-07 Fecha 01-08-04

Al sol sobre la copade los árboles

A la sombra bajola copa de los árboles

1

2

3

4

5

6

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

500400 600 700 8000 0,00

Irra

dian

cia

espe

ctra

l, so

l (µ

mol

m–2

s–1

nm

–1)

Irradiancia espectral, sombra (µ

mol m

–2 s–1 nm

–1)Rojo lejanoe infrarrojo

Longitud de onda (nm)

Espectro visible

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-08 Fecha 01-08-04

–5

0

5

10

15

20

25

200 400

Luz absorbida (µmol m–2 s–1)

Asi

mila

ción

foto

sint

étic

a de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

600 800 10000

Limitada por CO2

Limitadapor la luz

Punto de compensación de la luz(absorción de CO2 = producción de CO2)

Tasa de respiración en oscuridad

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-09 Fecha 01-08-04

0

–4

4

8

12

16

20

24

28

32

400 800

Densidad de flujo fotónico fotosintéticoIrradiancia (µmol m–2 s–1)

Asi

mila

ción

foto

sint

étic

a de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

1200 1600 20000

Atriplex triangularis(planta de sol)

Asarum caudatum(planta de sombra)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-10 Fecha 01-08-04

0

10

20

30

40

500 1000 1500

Crecida a 920 µmol m–2 s–1

(sol)

Crecida a 92 µmol m–2 s–1

(sombra)

2000 25000

Atriplex triangularis(planta de sol)

Asi

mila

ción

foto

sint

étic

a de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

Densidad de flujo fotónico fotosintéticoIrradiancia (µmol m–2 s–1)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-11 Fecha 01-08-04

0

10

20

30

40

500 1000 15000

Cubierta vegetal

Brote

Acículasindividuales

Asi

mila

ción

foto

sint

étic

a de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

Densidad de flujo fotónico fotosintéticoIrradiancia (µmol m–2 s–1)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-12 Fecha 01-08-04

0

10

20

30

40

50

60

70

200 400 600

Luz absorbida (µmol m–2 s–1)

Producción de oxígenopor fotosíntesisP

rodu

cció

n fo

tosi

ntét

ica

de O

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

Excesode energíaluminosa

Taiz/ZeigerPlant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-13 Fecha 01-08-04

20

6:00 12:00 18:000

40

60

80

500

0

1000

1500

2000

100Xa

nto�

las

(µm

ol [m

ol C

hl a

+ b

]–1) Irradiancia, PA

R (µmol m

– 2 s –1)

Hora del día

Zeaxantina+

Anteraxantina

Violaxantina

Luz

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-14 Fecha 01-08-04

Energía incidente Disipación en forma de calor

Luz del solabsorbidapor la hoja

Radiación delongitud de onda larga

Conducción y convección hacia el aire frío (pérdida discretade calor)

Enfriamiento porevaporación a travésde la pérdida de agua

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-15 Fecha 01-08-04

0

5

10

15

20

25

500 1000

Luz absorbida (µmol m–2 s–1)

Pro

ducc

ión

foto

sint

étic

a de

O2

(µm

ol m

–2 s

–1)

1500

Fotosíntesis óptima

Fotoinhibición dinámica(exceso moderado de luz)

Fotoinhibición crónica(gran exceso de luz)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-16 Fecha 01-08-04

Año

1000 1500 2000260

280

300

320

340

360

150.000 100.000 50.000 0 1960 1970 1980 1990 2000

Hace ... años Año

200

160

240

280

320

360360

380

370

350

340

330

320

310

Con

cent

raci

ón d

e C

O2

(pp

m)

(A)

(C)

(B)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-17 Fecha 01-08-04

CO2

Resistencia dela capa estacionaria

Capa estacionariaResistenciaestomática

Estoma

Resistenciadel espacioaéreointercelular

Resistencia de la faselíquida

Poro estomático

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-18 Fecha 01-08-04

0 20 40 60 80 100

20

0

40

60

80

100

Profundidad del tejido (%)

Luz

abso

rbid

a (%

)

Clorofila

Verde (550 nm)

Rojo (650 nm)

Azul(450 nm)

Luz

Epidermis

Epidermis

Células enempalizada

0

20

40

60

80

100Sección transversal de hoja de espinaca

Pro

fund

idad

del

tejid

o

Células delmesofilo

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-19 Fecha 01-08-04

0 20 40 60 80 100

20

0

40

60

80

100

Profundidad del tejido (%)

Fija

ción

de

carb

ono

(%)

Vicia faba

Rubisco

Spinacia oleracea

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-20 Fecha 01-08-04

20 40 60 80

20 40 60 80 100

100

Concentración ambiental de CO2, Ca (Pa)

Presión parcial intercelular de CO2, Ci (Pa)

10

0

20

30

40

50

60

Asi

mila

ción

de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

10

0

20

30

40

50

60

Asi

mila

ción

de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

Planta C4

Planta C4

Planta C3

Planta C3

Puntos de compensación del CO2

(A)

(B)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-21 Fecha 01-08-04

0

–2

4

8

12

0 6 12 18 24Asi

mila

ción

de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

0,0

0,2

0,4

0,6

0 6 12 18 24

Eva

pora

ción

de

H2O

(

mm

ol m

–2 s

–1)

0

20

40

60

80

100

0 6 12 18 24

Tiempo (horas)

Con

duct

anci

a es

tom

átic

a

(

mm

ol m

–2 s

–1)

(C)

(B)

(A)

Oscuridad OscuridadLuz

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-22 Fecha 01-08-04

0

10

20

30

40

10 20 30

Temperatura (°C)

Asi

mila

ción

de

CO

2 (µ

mol

m–2

s–1

)

40 50

50

Concentracionessaturantes de CO2

Concentracionesambientales de CO2

(A)

(B)

Taiz/Zeiger Plant Physiology 3/e, Sinauer AssociatesFigura 09-23 Fecha 01-08-04

0,02

0,00

0,04

0,06

0,08

0,10

15 20 25 30 35

Temperatura de la hoja (°C)

Ren

dim

ient

o cu

ántic

o (m

ol C

O2

por

cuan

to a

bsor

bido

)

4010

Atriplex rosea (planta C4 )

Encelia californica (planta C3)

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