Articulo de referencia

Traqueida

En sección radial se muestran dos traqueidas de una especie de madera de conífera. También aparecen una serie de punteaduras bordeadas en cada traqueida. Una traqueida de roble ...

En sección radial se muestran dos traqueidas de una especie de madera de conífera. También aparecen una serie de punteaduras bordeadas en cada traqueida.
Una traqueida de roble presenta hoyuelos a lo largo de las paredes. No tiene placas perforadas . Las angiospermas tienen tanto traqueidas como elementos vasculares. [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 utilizan otro tipo de célula conductora, llamada elementos vasculares , para transportar agua a través del xilema. Las principales funciones de las células traqueidas son transportar agua y sales inorgánicas , y proporcionar soporte estructural a los árboles. A menudo hay hoyos en las paredes celulares de las traqueidas, lo que permite el flujo de agua entre las células. Las traqueidas están muertas en la madurez funcional y no tienen un protoplasto . La madera ( madera blanda ) de las gimnospermas como los pinos y otras coníferas está compuesta principalmente de 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, del alemán Tracheide . [4]

Evolución

Las traqueidas fueron las principales células conductoras encontradas 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 encontradas en fósiles de tejidos de xilema vegetal. [5] Las traqueidas ancestrales no contribuyeron significativamente al soporte estructural, como se puede ver en los helechos actuales. [6]

El registro fósil muestra tres tipos diferentes de células traqueidas encontradas en plantas primitivas, que se clasificaron como tipo S, tipo G y tipo P. Las dos primeras estaban lignificadas y tenían poros para facilitar el transporte de agua entre células. Las células traqueidas de tipo P tenían fosas similares a las traqueidas de las plantas actuales. Más tarde, aparecieron fosas más complejas, como las fosas bordeadas en muchas traqueidas, que permitían a las plantas transportar agua entre células al tiempo que reducían el riesgo de cavitación y embolias en el xilema.

A medida que las traqueidas evolucionaron junto con los tejidos xilemáticos secundarios, aparecieron fosas intertraqueidas especializadas. [3] La longitud y el diámetro de las traqueidas también aumentaron, y el diámetro de las traqueidas aumentó hasta una longitud promedio de 80 μm hacia el final del período Devónico . [7]

Las traqueidas luego evolucionaron hasta convertirse en los elementos vasculares y fibras estructurales que forman 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 los árboles de coníferas". New Phytologist . 203 (4): 1231–1241. doi :10.1111/nph.12871. ISSN  1469-8137. PMID  24890661. S2CID  22862428.
  3. ^ abc 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. 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. (1 de mayo de 2003). "Evolución del transporte de agua y la estructura del xilema". Revista internacional de ciencias vegetales . 164 (S3): S115–S127. 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. 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 plantas vasculares tempranas y sus implicaciones en la conductancia hidráulica de la hebra primaria del xilema". Evolución; Revista internacional de evolución orgánica . 39 (5): 1110–1122. doi :10.1111/j.1558-5646.1985.tb00451.x. ISSN  1558-5646. PMID  28561493. S2CID  13045808.

Lectura adicional

  • Wilson, K.; White, DJB (1986). Anatomía de la madera: su diversidad y variabilidad . Londres: Stobart & Son Ltd. ISBN 0-85442-033-9.
  • Fotografías de traqueidas de madera blanda en sección transversal y en maceración; ambas en pino.
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