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Determinación de los ritmos circadianos del potencial hídrico y conductancia estomática en especies del chaparral y en Vitis vinifera Vitaceae
Determination of the circadian rhythm of water potential and stomatic conductance in chaparral species and in Vitis vinifera
RAMIRO SANTOS COBOS
RODRIGO MENDEZ ALONZO
Acceso Abierto
Atribución
Ecosistema mediterráneo, fisiología vegetal, hidráulica de plantas, ritmo biológico
Biological rhythm, mediterranean ecosystem, plant hydraulics, plant physiology
Los ritmos biológicos son las oscilaciones periódicas de procesos importantes en el funcionamiento de los seres vivos que les permiten estar en sincronía con el ambiente. Dentro de éstos, los ritmos circadianos tienen una frecuencia cercana a 24 horas, independientemente de la temperatura y otras variables externas. Éstos ritmos son prácticamente ubicuos y, dada su relación con la aclimatación de los individuos, se esperaría también que la regulación del transporte hidráulico siguiera este tipo de patrón temporal. Sin embargo, debido a la dificultad de medición de características hidráulicas en plantas tales como la transpiración y el potencial hídrico, no se han podido caracterizar sus posibles ciclos circadianos, particularmente en campo. Determinar la periodicidad de estas características es importante para la planeación de calendarios de irrigación en agricultura y para entender las estrategias fisiológicas para confrontar la sequía. En esta tesis se analizó la periodicidad circadiana de la conductancia estomática (gs) y del potencial hídrico () en dos especies de chaparral (Malosma laurina Nutt. ex Abrams Anacardiaceae y Xylococcus bicolor Nutt. Ericaceae) y en la vid (Vitis vinífera L. Vitaceae). Las mediciones de ambos parámetros fueron realizadas en períodos de 72 horas en tres temporadas del año y se asociaron con mediciones micrometeorológicas obtenidas a partir de dos estaciones de covariación turbulenta. Se analizó la periodicidad de ambas variables fisiológicas por tres métodos: periodograma de Enright, método de Fourier modificado, y transformada rápida de Fourier basada en mínimos cuadrados no lineales. En general, gs y  presentaron una variación cíclica cercana a 24 horas, donde los máximos de gs ocurrieron a medio día y los mínimos en las horas de oscuridad, mientras que para  los máximos y mínimos ocurrieron de forma inversa; excepto en gs en dos temporadas para X. bicolor. La fase de  difirió tanto por especie, método y temporada, situándose tanto cercana a la media noche, la madrugada, o después del atardecer. Para gs y  la amplitud fue menor durante invierno. La variación circadiana de  y gs fue explicada en la mayoría de los casos por la densidad del flujo de fotones fotosintéticamente activos (PPFD) con valores de R2 superiores a 0.7 en pruebas de correlaciones univariadas y múltiples; excepto en gs de X. bicolor en verano y primavera, que no se correlacionaron con ninguna de las variables ambientales medidas en este estudio...
Biological rhythms are periodic oscillations of critical processes that determine the functioning of living beings, enabling their synchronization with the external environment. Circadian rhythms have a marked 24-hr period, independent of the surrounding temperature and other external conditions. Circadian rhythms are practically ubiquitous, and given their relation with individual acclimation, it can be expected that the regulation of water transport in plants is also concordant with this temporal pattern. However, due to the inherent difficulty of quantifying hydraulic traits in plants, such as transpiration and water potential, there have been limited efforts to determine circadian cycles of these traits in the field. Determining how plants regulate their water relationships on a daily basis is important for irrigation scheduling and for understanding species strategies to confront drought. In this thesis, I analyzed the circadian periodicity of stomatal conductance (gs) and water potential () in two species of chaparral vegetation (Malosma laurina Nutt. ex Abrams, Anacardiaceae, and Xylococcus bicolor Nutt., Ericaceae) and in the grapevine (Vitis vinifera L., Vitaceae). The measurements of both parameters were performed during periods of 72 hours in three seasons of the year, and were associated with micrometeorological measurements derived from two micrometeorological towers. To analyze the periodicity of each variable, three methods were employed: Enright periodogram, modified Fourier analysis and the least-squares non-lineal Fourier transformation. In general, gs and  showed a cyclic variation corresponding to 24 hr, with maximum values of gs close to midday and minimum values during the night; this pattern was inverted for ; X. bicolor was an exception to these patterns during two seasons. The phase of  varied by species, method and season, usually being close to midnight, but in the other cases occurred at predawn or at sunset. gs and  showed reduced amplitude during winter. The environmental factor that best explained the circadian variability of  and gs was photosynthetic photon flux density (PPFD) with values of R2 above 0.7 in both simple and multiple correlations, however, gs of X. bicolor during summer did not correlate with any environmental variable. Also,  of X. bicolor was significantly associated with air temperature and soil water content.
CICESE
2018
Tesis de maestría
Español
Santos Cobos, R. 2018. Determinación de los ritmos circadianos del potencial hídrico y conductancia estomática en especies del chaparral y en Vitis vinifera Vitaceae. Tesis de Maestría. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 99 pp.
FISIOLOGÍA VEGETAL
Aparece en las colecciones: Tesis - Ciencias de la Vida

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