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36.2: Fotorreceptores y respuestas de las plantas a la luz
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Photoreceptors and Plant Responses to Light
 
TRANSCRIPCIÓN

36.2: Photoreceptors and Plant Responses to Light

36.2: Fotorreceptores y respuestas de las plantas a la luz

Light plays a significant role in regulating the growth and development of plants. In addition to providing energy for photosynthesis, light provides other important cues to regulate a range of developmental and physiological responses in plants.

What Is a Photoreceptor?

Plants respond to light using a unique set of light-sensitive proteins called photoreceptors. Photoreceptors contain photopigments, which consist of a protein component bound to a non-protein, light-absorbing pigment called the chromophore. There are several different types of photoreceptors, which vary in their amino acid sequences and the type of chromophore present. These types maximally respond to different specific wavelengths of light, ranging from ultraviolet B (280-315 nanometers) to far-red (700-750 nanometers). The chromophore's absorption of light elicits structural changes in the photoreceptor, triggering a series of signal transduction events that result in gene expression changes.

The Phytochrome System

Many types of photoreceptors are present in plants. Phytochromes are a class of photoreceptors that sense red and far-red light. The phytochrome system acts as a natural light switch, allowing plants to respond to the intensity, duration, and color of environmental light.

The phytochrome system plays a significant role in photomorphogenesis—the growth and development of plants in response to light. Bright sunlight contains more red light than far-red light. Chlorophyll strongly absorbs red light, so shaded plant regions receive more far-red light than red light.

Plants use phytochromes to adapt their growth in response to red and far-red light. Exposure to far-red light in shaded regions triggers the elongation of stems and petioles in search of light. On the other hand, exposure to red wavelengths from unfiltered sunlight enhances lateral growth and branching.

La luz desempeña un papel importante en la regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas. Además de proporcionar energía para la fotosíntesis, la luz proporciona otras señales importantes para regular una gama de respuestas fisiológicas y de desarrollo en las plantas.

¿Qué es un fotorreceptor?

Las plantas responden a la luz utilizando un conjunto único de proteínas sensibles a la luz llamadas fotorreceptores. Los fotorreceptores contienen fotopigmentos, que consisten en un componente proteico unido a un pigmento no proteico y absorbente de la luz llamado cromóforo. Hay varios tipos diferentes de fotorreceptores, que varían en sus secuencias de aminoácidos y el tipo de cromóforo presente. Estos tipos responden al máximo a diferentes longitudes de onda específicas de luz, que van desde ultravioleta B (280-315 nanómetros) a rojo lejano (700-750 nanómetros). La absorción de luz por parte del cromóforo provoca cambios estructurales en el fotorreceptor, desencadenando una serie de eventos de transducción de señal que dan lugar a cambios en la expresión génica.

El sistema fitocromo

Muchos tipos de fotorreceptores están presentes en las plantas. Los fitocromos son una clase de fotorreceptores que detectan la luz roja y roja. El sistema fitocromo actúa como un interruptor de luz natural, permitiendo a las plantas responder a la intensidad, duración y color de la luz ambiental.

El sistema fitocromo desempeña un papel importante en la fotomorfogénesis: el crecimiento y desarrollo de las plantas en respuesta a la luz. La luz solar brillante contiene más luz roja que la luz de color rojo lejano. La clorofila absorbe fuertemente la luz roja, por lo que las regiones de plantas sombreadas reciben más luz roja que la luz roja.

Las plantas utilizan fitocromos para adaptar su crecimiento en respuesta a la luz roja y roja. La exposición a la luz de color rojo lejano en regiones sombreadas desencadena el alargamiento de tallos y pecíolos en busca de luz. Por otro lado, la exposición a longitudes de onda rojas de la luz solar sin filtrar mejora el crecimiento lateral y la ramificación.


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