{"id":71211,"date":"2026-03-02T12:46:08","date_gmt":"2026-03-02T10:46:08","guid":{"rendered":"https:\/\/espores.org\/?p=71211"},"modified":"2026-03-25T13:24:31","modified_gmt":"2026-03-25T11:24:31","slug":"la-madera-de-los-arboles-una-historia-de-peso-y-equilibrio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/espores.org\/es\/es-plantas\/la-madera-de-los-arboles-una-historia-de-peso-y-equilibrio\/","title":{"rendered":"La madera de los \u00e1rboles, una historia de peso y equilibrio"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si algo nos maravilla de las plantas es su crecimiento: un d\u00eda plantas una semilla y, si los cuidados son adecuados, en nada te encuentras con toda una estructura vegetal que va directa hacia la luz del sol. Este crecimiento en las plantas est\u00e1 definido de dos formas: el llamado crecimiento primario y el secundario. El primero de los dos, el primario, si me permit\u00eds la redundancia, se caracteriza por el crecimiento en longitud tanto de la ra\u00edz como del tallo, y es consecuencia de la actividad de los respectivos meristemos, los tejidos responsables del crecimiento vegetal: el radicular elonga la ra\u00edz y lleva las siglas RAM (<em>root apical meristem<\/em>), y el apical hace lo propio con el tallo, y se llama SAM (<em>shoot apical meristem<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los meristemos los forman c\u00e9lulas madre desdiferenciadas con una alta tasa de divisi\u00f3n. Estas c\u00e9lulas dan lugar a los diferentes tejidos de la planta. Y aqu\u00ed nos podemos preguntar: \u00bfc\u00f3mo saben las c\u00e9lulas qu\u00e9 tejido deben originar? Muy f\u00e1cil, o no tanto: la identidad celular la determina una combinaci\u00f3n entre el contenido hormonal y la posici\u00f3n dentro del \u00f3rgano. Las principales hormonas que intervienen en el crecimiento primario son, por un lado, las auxinas, encargadas de la divisi\u00f3n celular, y por otro las citoquininas, necesarias para la expansi\u00f3n de las c\u00e9lulas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con esta informaci\u00f3n ya estamos familiarizados con c\u00f3mo las plantas crecen en longitud, as\u00ed que ahora toca hablar del crecimiento secundario, el que da grosor tanto a los tallos como a las ra\u00edces, porque hace que el radio de estos \u00f3rganos aumente. Un crecimiento importante y necesario para sostener los tallos mientras estos crecen en longitud buscando la luz. Y para que esta elongaci\u00f3n secundaria tenga lugar, hace falta la actividad de lo que se conoce como c\u00e1mbium vascular. La pregunta es obligada: \u00bfqu\u00e9 es eso del c\u00e1mbium? Pues otro tejido meristem\u00e1tico, este con la peculiaridad de que da lugar a los tejidos vasculares encargados de transportar agua y nutrientes a todos los \u00f3rganos de la planta. As\u00ed, cuando el c\u00e1mbium est\u00e1 activo, produce estos tejidos: el xilema y el floema.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"650\" height=\"641\" src=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/tallo-secundario-sambuco-todo.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-71170\" style=\"aspect-ratio:1.0140488010985529;width:534px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/tallo-secundario-sambuco-todo.jpg 650w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/tallo-secundario-sambuco-todo-300x296.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">C\u00e1mbium vascular de un tallo de sa\u00faco con crecimiento secundario.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfY c\u00f3mo activamos este c\u00e1mbium? Con unas de las hormonas de las que habl\u00e1bamos antes, las auxinas, que son indispensables. Se acumulan hasta un m\u00e1ximo y entonces se activa el c\u00e1mbium, que produce m\u00e1s xilema, dando lugar a la formaci\u00f3n de madera; por tanto, el tallo crece en grosor y le da estabilidad a la planta para que pueda seguir creciendo en altura y sea resistente a diversos estreses mec\u00e1nicos, como pueda ser el viento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El crecimiento secundario<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez familiarizados con los sistemas de crecimiento de las plantas, hay que empezar a poner en valor la importancia del estudio del crecimiento secundario. Por un lado, la madera tiene un papel muy importante como secuestrador de $CO_2$, dado que es uno de los mayores sumideros de carbono terrestre despu\u00e9s de los oc\u00e9anos. Estos absorben entre el 25 y el 30% del $CO_2$ emitido por las actividades humanas cada a\u00f1o; despu\u00e9s este carbono se disuelve en el agua donde es absorbido por los organismos fotosint\u00e9ticos marinos, como el fitoplancton, y es empleado para la fotos\u00edntesis. Como la fotos\u00edntesis es un proceso que comparten muchos organismos, entre ellos las plantas, tambi\u00e9n los \u00e1rboles capturan $CO_2$ de la atm\u00f3sfera cuando la realizan, y lo transforman en biomasa que se almacena en forma de celulosa y lignina en la madera. No es dif\u00edcil hacer la relaci\u00f3n: tener plantas y \u00e1rboles alrededor nos puede ayudar a reducir el $CO_2$ ambiental.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y por otro lado, estudiar el crecimiento secundario tiene un gran inter\u00e9s industrial, ambiental y forestal, dado que la madera se emplea para materiales de construcci\u00f3n o en la fabricaci\u00f3n del papel, entre otros. As\u00ed pues, la gesti\u00f3n forestal que favorece la plantaci\u00f3n, crecimiento y recolecci\u00f3n de \u00e1rboles puede maximizar la captura de $CO_2$; por eso es tan importante plantar nuevos \u00e1rboles despu\u00e9s de la tala, es la forma de mantener el ciclo de la captura activa del carbono.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Demostrar una hip\u00f3tesis<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque tal vez no nos hab\u00edamos parado a pensarlo, ha quedado clara la importancia del proceso de la formaci\u00f3n de madera, pero ahora nos trasladamos al laboratorio para estudiarlo y entenderlo con detalle. En ciencia, solemos emplear organismos como modelo de estudio, y en biolog\u00eda de plantas el organismo modelo es <em>Arabidopsis thaliana<\/em>, debido a sus propiedades biol\u00f3gicas. Esta planta es de crecimiento r\u00e1pido, tiene un tama\u00f1o reducido, produce muchas semillas y tiene facilidad para generar mutantes; todas ellas caracter\u00edsticas que nos van a ayudar en nuestros trabajos. Y concretamente en nuestro estudio, aunque <em>Arabidopsis<\/em> es una hierba anual, la usamos para estudiar el crecimiento secundario, dado que en la base del tallo floral encontramos el c\u00e1mbium y, por lo tanto, hay crecimiento en grosor.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1250\" height=\"703\" src=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/84613a7e-a725-4bca-a8b7-a8beedb5f6c0-edited-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-71180\" srcset=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/84613a7e-a725-4bca-a8b7-a8beedb5f6c0-edited-1.jpg 1250w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/84613a7e-a725-4bca-a8b7-a8beedb5f6c0-edited-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/84613a7e-a725-4bca-a8b7-a8beedb5f6c0-edited-1-1200x675.jpg 1200w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/84613a7e-a725-4bca-a8b7-a8beedb5f6c0-edited-1-768x432.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1250px) 100vw, 1250px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Organismo modelo en primer plano: <em><em>Arabidopsis thaliana<\/em>.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entonces, ya nos podemos poner con nuestra hip\u00f3tesis: que el propio peso del tallo puede estimular el crecimiento radial en las plantas; y con el modelo que vamos a estudiar, un sistema nuevo y sencillo que simula el efecto del factor en cuesti\u00f3n, el peso, sobre el crecimiento, sin afectar a otros par\u00e1metros relacionados con \u00e9l. Y el material es muy sencillo: a\u00f1adimos clips a las ramas de los tallos, como si fueran las bolas de los \u00e1rboles de navidad. As\u00ed, logramos generar una acumulaci\u00f3n de peso que simula la ganancia de peso natural del tallo de una planta adulta. \u00bfY qu\u00e9 hemos observado? Que a\u00f1adiendo este peso tienen un 60% m\u00e1s de crecimiento secundario.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"900\" height=\"1200\" src=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/\/foto-tractament-clips-900x1200.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-71183\" style=\"aspect-ratio:0.750005666749779;width:505px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/foto-tractament-clips-900x1200.jpg 900w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/foto-tractament-clips-225x300.jpg 225w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/foto-tractament-clips-768x1024.jpg 768w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/foto-tractament-clips-1152x1536.jpg 1152w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/foto-tractament-clips.jpg 1500w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Uso de clips para aplicar un peso controlado sobre el tallo.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El siguiente paso para entender mejor lo que estaba pasando fue decapitar el tallo, eliminando as\u00ed el meristemo apical y, con \u00e9l, la producci\u00f3n de auxinas. \u00bfY a que no adivin\u00e1is qu\u00e9 pasa cuando tratamos a las plantas decapitadas? Bueno, tal vez lo hab\u00e9is acertado: que no responden al tratamiento de peso. Por lo tanto, con este experimento tan simple hemos descubierto que las auxinas juegan un papel importante en la respuesta al peso.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una cuesti\u00f3n gen\u00e9tica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entonces, para saber m\u00e1s sobre la contribuci\u00f3n de las auxinas en todo este proceso, caracterizamos la respuesta al tratamiento de mutantes que tienen el sistema de transporte de auxinas alterado. En concreto, estudiamos unos transportadores llamados PIN, que son una familia de 7 prote\u00ednas. Sorprendentemente, de los 7 transportadores, solo el mutante de la prote\u00edna 3, PIN3, no respondi\u00f3 al tratamiento de peso. Este resultado nos indica que este tercer transportador puede tener un papel relevante en el crecimiento secundario inducido por peso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tanto, nos centramos en la funci\u00f3n de PIN3 en este proceso y lo estudiamos desde un punto de vista m\u00e1s celular. A\u00f1adimos una etiqueta fluorescente a PIN3 para observar la localizaci\u00f3n de la prote\u00edna en condiciones normales y si hab\u00eda alg\u00fan cambio cuando a\u00f1ad\u00edamos el peso. Y s\u00ed, descubrimos que al aumentar el peso sobre el tallo, PIN3 cambia de posici\u00f3n dentro de las c\u00e9lulas: no se concentra en la base de la c\u00e9lula, sino que se expande hacia los laterales, como si la planta estuviera \u00abrecalculando\u00bb su arquitectura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hay que tener presente que el peso puede generar un efecto de compresi\u00f3n que pueden captar las prote\u00ednas de membrana como PIN3. Este cambio en la distribuci\u00f3n del transportador genera una redistribuci\u00f3n radial del flujo de auxinas que llega al c\u00e1mbium. As\u00ed, si recordamos, al generar un m\u00e1ximo de auxinas se activa el c\u00e1mbium produciendo m\u00e1s tejido vascular que refuerza el tallo. Es como si PIN3 tradujera el peso en una orden para construir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ante este descubrimiento, era necesario comprobar que este mecanismo no es exclusivo de <em>Arabidopsis<\/em>, as\u00ed que trasladamos los experimentos a \u00e1rboles, y elegimos para el estudio el chopo (<em>Populus tremula<\/em> x <em>tremuloides<\/em>). Mediante t\u00e9cnicas de edici\u00f3n gen\u00e9tica CRISPR, generamos \u00e1rboles mutantes para PIN3 y observamos que tampoco respond\u00edan al peso. Por tanto, el papel de PIN3 se conserva en especies le\u00f1osas, sugiriendo una funci\u00f3n evolutiva en angiospermas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"2288\" height=\"1287\" src=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/QuakiesSEP2005-edited.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-71189\" srcset=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/QuakiesSEP2005-edited.jpeg 2288w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/QuakiesSEP2005-edited-300x169.jpeg 300w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/QuakiesSEP2005-edited-1200x675.jpeg 1200w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/QuakiesSEP2005-edited-768x432.jpeg 768w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/QuakiesSEP2005-edited-1536x864.jpeg 1536w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/QuakiesSEP2005-edited-2048x1152.jpeg 2048w\" sizes=\"(max-width: 2288px) 100vw, 2288px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Vista de unos ejemplares de <em>Populus tremula x tremuloides<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto nos lleva a pensar que la prote\u00edna PIN3 podr\u00eda ser la clave para dise\u00f1ar plantas que se adapten mejor a su entorno f\u00edsico, soporten mejor el peso de los frutos o, incluso, sean m\u00e1s resistentes en ambientes urbanos. PIN3 podr\u00eda convertirse en una diana biotecnol\u00f3gica para mejorar la estabilidad estructural de especies agr\u00edcolas y forestales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante a\u00f1os, los profesionales de la bot\u00e1nica hemos observado c\u00f3mo los tallos de las plantas iban aumentando el di\u00e1metro a medida que crec\u00edan. Con este estudio, hemos dado un paso adelante hacia la comprensi\u00f3n de la arquitectura vegetal donde la coordinaci\u00f3n entre crecimiento longitudinal y radial es esencial para la supervivencia de las plantas. Nuestro estudio revela que PIN3 act\u00faa como un traductor molecular entre el propio peso de la planta y su capacidad para reforzarse. En otras palabras, PIN3 permite que la planta \u00absienta\u00bb su propio peso y genere una respuesta en consecuencia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"313\" src=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/\/ODS-15-29-1200x313.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-71194\" style=\"aspect-ratio:3.8339751818570815;width:545px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/ODS-15-29-1200x313.png 1200w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/ODS-15-29-300x78.png 300w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/ODS-15-29-768x200.png 768w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/ODS-15-29-1536x400.png 1536w, https:\/\/espores.org\/wp-content\/uploads\/ODS-15-29.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si algo nos maravilla de las plantas es su crecimiento: un d\u00eda plantas una semilla y, si los cuidados son adecuados, en nada te encuentras con toda una estructura vegetal que va directa hacia la luz del sol. 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