Articulo de referencia

Traqueida

En sección radial, se muestran dos traqueidas de una especie de madera de conífera. En cada traqueida también se observa una serie de punteaduras areoladas. Una traqueida de rob...

En sección radial, se muestran dos traqueidas de una especie de madera de conífera. En cada traqueida también se observa una serie de punteaduras areoladas.
Una traqueida de roble muestra punteaduras a lo largo de las paredes. No tiene placas de perforación . Las angiospermas tienen tanto traqueidas como elementos de vasos. [ 1 ]

Una traqueida es una célula lignificada larga y cónica en el xilema de las plantas vasculares . Es un tipo de célula conductora llamada elemento traqueal. Las angiospermas también utilizan otro tipo de célula conductora, llamada elemento vascular , para transportar agua a través del xilema. Las funciones principales de las células traqueidas son transportar agua y sales inorgánicas , y proporcionar soporte estructural a los árboles. A menudo hay punteaduras en las paredes celulares de las traqueidas, que permiten el flujo de agua entre las células. Las traqueidas están muertas en la madurez funcional y no tienen protoplasto . La madera ( madera blanda ) de las gimnospermas, como los pinos y otras coníferas, está compuesta principalmente por traqueidas. [ 2 ] Las traqueidas también son las principales células conductoras en el xilema primario de los helechos . [ 3 ]

La traqueida fue nombrada por primera vez por el botánico alemán Carl Gustav Sanio en 1863, a partir del alemán Tracheide . [ 4 ]

Evolución

Las traqueidas eran las principales células conductoras que se encontraban en las primeras plantas vasculares.

En los primeros 140-150 millones de años de evolución de las plantas vasculares, las traqueidas eran el único tipo de células conductoras que se encontraba en los fósiles de tejidos de xilema vegetal. [ 5 ] Las traqueidas ancestrales no contribuían significativamente al soporte estructural, como se puede observar en los helechos actuales. [ 6 ]

El registro fósil muestra tres tipos diferentes de células traqueidas en las plantas primitivas, clasificadas como tipo S, tipo G y tipo P. Las dos primeras estaban lignificadas y presentaban poros que facilitaban el transporte de agua entre las células. Las células traqueidas de tipo P tenían punteaduras similares a las de las traqueidas de las plantas actuales. Posteriormente, aparecieron punteaduras más complejas, como las punteaduras areoladas en muchas traqueidas, que permitieron a las plantas transportar agua entre las células, reduciendo el riesgo de cavitación y embolias en el xilema.

A medida que las traqueidas evolucionaron junto con los tejidos del xilema secundario, aparecieron punteaduras intertraqueidas especializadas. [ 3 ] La longitud y el diámetro de las traqueidas también aumentaron, alcanzando el diámetro promedio de 80 μm al final del período Devónico . [ 7 ]

Las traqueidas evolucionaron luego en los elementos de los vasos y las fibras estructurales que componen la madera de las angiospermas. [ 3 ]

Referencias

  1. Megías M, Molist P, Pombal MA., Atlas de Histología Vegetal y Animal , Universidad de Vigo, España , consultado el 11 de diciembre de 2024{{citation}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  2. Cuny, Henri E.; Rathgeber, Cyrille BK; Frank, David; Fonti, Patrick; Fournier, Meriem (2014). "La cinética del desarrollo de las traqueidas explica la estructura de los anillos de crecimiento de las coníferas" . New Phytologist . 203 (4): 1231– 1241. Bibcode : 2014NewPh.203.1231C . doi : 10.1111 / nph.12871 . ISSN 1469-8137 . PMID 24890661. S2CID 22862428 .   
  3. 1 2 3 Pittermann, Jarmila; Limm, Emily; Rico, Christopher; Christman, Mairgareth A. (2011). "Restricciones de estructura y función del xilema basado en traqueidas: una comparación de coníferas y helechos" . New Phytologist . 192 (2): 449– 461. Bibcode : 2011NewPh.192..449P . doi : 10.1111/j.1469-8137.2011.03817.x . ISSN 1469-8137 . PMID 21749396 .  
  4. ^ Sanio, C. (1863). "Vergleichende Untersuchungen über die Elementarorgane des Holzkörpers". Bot. Zeitung . 21 : 85– 91, 93– 98, 101– 111. ISSN 2509-5420 . 
  5. Sperry, John S. (2003-05-01). "Evolución del transporte de agua y la estructura del xilema" . International Journal of Plant Sciences . 164 (S3): S115– S127. Bibcode : 2003IJPlS.164S.115S . doi : 10.1086/368398 . ISSN 1058-5893 . S2CID 15314720 .  
  6. Sperry, John S.; Hacke, Uwe G.; Pittermann, Jarmila (2006). "Tamaño y función en traqueidas de coníferas y vasos de angiospermas" . American Journal of Botany . 93 (10): 1490– 1500. Bibcode : 2006AmJB...93.1490S . doi : 10.3732/ajb.93.10.1490 . ISSN 1537-2197 . PMID 21642096 .  
  7. Niklas, Karl J. (septiembre de 1985). "La evolución del diámetro de las traqueidas en las primeras plantas vasculares y sus implicaciones en la conductancia hidráulica del haz de xilema primario". Evolution ; International Journal of Organic Evolution . 39 (5): 1110– 1122. doi : 10.1111/j.1558-5646.1985.tb00451.x . ISSN 1558-5646 . PMID 28561493. S2CID 13045808 .   

Lecturas adicionales

  • Wilson, K.; White, DJB (1986). Anatomía de la madera: su diversidad y variabilidad . Londres: Stobart & Son Ltd. ISBN 0-85442-033-9.
  • Imágenes de traqueidas de madera blanda en sección transversal y en proceso de maceración ; ambas en pino.
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracheid&oldid=1301243274 "