Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
CONTENIDO MINERAL Y DE CLOROFILA DE LA HEMIPARÁSITA Psittacanthus calyculatus (DC) G. Don Y DE CUATRO DE SUS ÁRBOLES HOSPEDEROS
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
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Palabras clave

Flujo transpiracional
composición mineral
estomas
nutrición mineral

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Raya-Pérez, J. C. ., Ramírez-Pimentel, J. G., Covarrubias-Prieto, J. ., Acevedo-Lara, B. ., & Aguirre-Mancilla, C. . (2014). CONTENIDO MINERAL Y DE CLOROFILA DE LA HEMIPARÁSITA Psittacanthus calyculatus (DC) G. Don Y DE CUATRO DE SUS ÁRBOLES HOSPEDEROS . Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 20(1), 109–117. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2013.06.017

Resumen

Se colectaron hojas de la planta hemiparásita Psittacanthus calyculatus y de sus árboles hospederos Salix taxifoliaUlmus divaricateFraxinus uhdei y Prosopis laevigata, con el objetivo de conocer y comparar los contenidos de Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, clorofila y proteína. Los análisis se realizaron con un microscopio electrónico de barrido (SEM) equipado con una sonda dispersiva de rayos X (EDS). Los resultados mostraron que la hemiparásita acumuló más K (al menos dos veces más) que sus hospederos, lo que indica que usa un mecanismo activo para lograr esta acumulación. De acuerdo con el análisis estadístico (P = 0.05), U. divaricate es la especie que acumula más S, Si y Ca. El contenido de Mg también fue mayor en U. divaricate, pero fue estadísticamente similar (P = 0.05) que en la hemiparásita. El contenido de P fue similar (P = 0.05) tanto en P. calyculatus como en sus hospederos. Fraxinus uhdei acumuló más C que el resto de las especies. El contenido de clorofila fue mayor en F. uhdei y S. taxifolia, mientras que P. laevigata tuvo el contenido más bajo. Las hojas de P. calyculatus tuvieron alto contenido de proteína (21 %).

https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2013.06.017
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Aizpuru, I., Catalán-Rodríguez, P., & Catalán-Calvo, M.(1985). Composición nitrogenada de algunas plantas del somontano oscense. Anales de la Estación Experimental de Aula Dei, 17, 264–277. http://digital.csic.es/bitstream/10261/13860/1/ANALES_17_3-4-Composici%C3%B3n%20nitrogenada.pdf

Allen, J. F., Santabarbara, S., Allen, C. A., & Puthiyaveetil, S. (2011). Discrete redox signaling pathways regulate photosynthetic light-harvesting and chloroplast gene transcription. PLOS ONE, 6(10), e26372. doi: https://doi.org/10.1371/Journal.pone.0026372

Arnon, D. I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplast. Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24(1), 1–15. doi: https://doi.org/10.1104/pp.24.1.1

Association of Official Analytical Chemists (AOAC). (1990). Protein (Crude) Determination in animal feed: Copper Catalyst Kjeldahl Method. (984.13). Official Methods of Analysis. USA: Autor.

Baxter, I. (2009). Ionomics: Studying the social network of mineral nutrients. Current Opinion in Plant Biology, 12, 381–386. doi: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2009.05.002

Broadley, M. R., Hammond, J. P., King, G. J., Astley, D., Bowen, H. C., Meacham, M. C.,…White, P. J. (2008). Shoot calcium and magnesium concentrations differ between subtaxa, are highly heritable, and associate with potentially pleiotropic loci in Brassica oleraceae. Plant Physiology, 146, 1707– 1720. doi: https://doi.org/10.1104/pp.107.114645

Carou, N. E., De Loof, E., Casaubon, E., González, A., & Dallorso, M. E. (2010). Composición mineral de hojas de alamos y sauces de interés nutricional para el ganado en sistemas silvopastoriles del delta del Paraná, República Argentina. Livestock Research for Rural Development, 22, 1–8. http://www.lrrd.org/lrrd22/1/caro22013.htm

Carranza-Montaño, M. A., Sánchez-Velázquez, L. R., Pineda- López, M. R., & Cuevas-Guzmán, R. (2003). Calidad y potencial forrajero de especies del bosque tropical caducifolio de la sierra de Manantlán, México. Agrociencia, 37, 203–210. http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2003/mar-abr/art-11.pdf

Clark-Tapia, R., Torres-Bautista, B., Alfonso-Corrado, C., Valdez- Hernández, J. I., González-Adame, G., Bretado-Velázquez, J., & Campos Contreras, J. (2011). Análisis de la abundancia e infección por muérdago en Sierra Fría, Aguascalientes, México. Maderas y Bosques, 17, 19–33. http://www1.inecol.edu.mx/myb/resumeness/17.2/MyB1721933.pdf

Díaz, F. A., & Garza, C. I. (2006). Colonización micorrizica arbuscular y crecimiento de genotipos de pasto buffel (Cenchrus ciliaris). Revista Fitotecnia Mexicana, 29, 203–206. http://www.revistafitotecniamexicana.org/documentos/29-3/3a.pdf

Epstein, E. (1994). The anomaly of silicon in plant biology. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 91, 11–17. http://www.pnas.org/content/91/1/11.abstract

Gómez-Sánchez, M., & Salazar-Olivo, L. A. (2012). Los muérdagos: Plantas parásitas y su importancia. In Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Ed.), La biodiversidad de Guanajuato. Estudio de E s t a d o ( E d . ) (vol. 2, pp. 139–146). México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)- Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE). http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/guanajuato_vol2.pdf

González, J., Pastenes, C., & Horton, P. (2001). Efecto de la temperatura, el estrés hídrico y luminoso sobre la heterogeneidad del fotosistema II en cuatro variedades de poroto (Phaseolus vulgaris L.). Revista Chilena de Historia Natural, 74, 779–791. http://www.scielo.cl/pdf/rchnat/v74n4/art06.pdf

Hänsch, R., & Mendel, R. R. (2009). Physiological functions of mineral micronutrients (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo, B, Cl). Current Opinion in Plant Biology, 12, 259–266. doi: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2009.05.006

Kelly, C. K., & Horning, K. (1999). Acquisition order and resource value in Cuscuta attenuate. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 96, 13219–13222. doi: https://doi.org/10.1073/pnas.96.23.13219

Liu, D., Kottke, I., & Adam, D. (2007). Localization of cadmium in the root cells of Allium cepa by energy dispersive X-ray analysis. Biologia Plantarum, 51, 363–366. doi: https://doi.org/10.1007/s10535-007-0075-z

Llugany, M., Lombini, A., Dinelli, E., Poschenrieder, C., & Barceló, J. (2009). Transfer of selected mineral nutrients and trace elements in the host-hemiparasite association, Cistus-Odontites lutea, growing on and off metal polluted sites. Plant Biology, 11, 170–177. doi: https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2008.00094.x

Moustapha, B., Gutiérrez-Avella, D. M., Fuentes-Ordaz, R., Castañeda- Moreno, R., & Martínez, M. (2011). Chemical constituents of the mexican mistletoe (Psittacanthus calyculatus). Molecules, 16, 9397–9403. doi: https://doi.org/10.3390/molecules16119397

Motomura, H., Fujii, T., & Susuki, M. (2006). Silica deposition in abaxial epidermis before the opening of leaf blades of Pleioblastus chino (Poaceae, Bambusoideae). Annals of Botany, 97, 513–519. doi: https://doi.org/10.1093/aob/mcl014

Press, M. C., & Phoenix, G. K. (2005). Impacts of parasitic plants on natural communities. New Phytologist, 166, 737–751. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2005.01358.x

Press, M. C., Shah, N., Tuohy J. M., & Stewart, G. R. (1987). Carbon isotope ratios demonstrate carbon flux from C4 host to C3 parasite. Plant Physiology, 85,1143–1145. doi: https://doi.org/10.1104/pp.85.4.1143

Raya-Pérez, J. C., & Aguirre-Mancilla, C. L. (2009). Composición elemental de algunas especies de plantas silvestres mexicanas. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 15, 95–99. http://www.chapingo.mx/revistas/forestales/contenido.php?id_articulo=513

Schnabl, H., & Rascke, K. (1980). Potassium chloride as stomatal osmoticum in Allium cepa L., a species devoid of starch in guard cells. Plant Physiology, 65, 88–93. doi: https://doi.org/10.1104/pp.65.1.88

Smith, S., & Stewart, G. R. (1990). Effect of potassium levels on the stomatal behavior of the hemi-parasite Striga hermonthica. Plant Physiology, 94, 1472–1476. doi: https://doi.org/10.1104/pp.94.3.1472

Statistical Analysis System (SAS). (2002). User´s guide: Statistics. Version 9.0. Cary, NC, USA: SAS Institute Inc.

Vázquez-Collazo, I., & Geils, B. W. (2002). Psittacanthus in Mexico. In B. W. Geils, J. Cibrián-Tovar, & B. Moody (Eds.), Mistletoes of north American conifers (pp. 19–28). Ogden, UT, USA: U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.

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