Por: Departamento Técnico de Valagro

Auxinas

Sachs (1897) propuso que los mensajes químicos son los responsables de la formación y crecimiento de diferentes órganos vegetales, ideas que dieron lugar a su posterior descubrimiento.

Las fitohormonas pueden promover o inhibir determinados procesos.

Dentro de las que promueven una respuesta, existen cuatro grupos principales de compuestos que ocurren en forma natural, cada uno de los cuales exhibe fuertes propiedades de regulación del crecimiento en plantas. Estos grupos principales incluyen: auxinas, giberelinas, citocininas y etileno.

Dentro de las que inhiben están el ácido abscísico, los inhibidores, morfactinas y retardantes del crecimiento, cada uno con su estructura particular y activos a muy bajas concentraciones dentro de la planta.

El nombre auxina significa en griego ‘crecer’ y es dado a un grupo de compuestos que estimulan la elongación de las células. El ácido indolacético (AIA) es la forma natural predominante; actualmente se sabe que también son naturales.

Movimiento

Una característica de las auxinas es la fuerte polaridad exhibida en su transporte a través de la planta. La auxina es transportada por medio del parénquima que rodea los haces vasculares, sin penetrar en los tubos cribosos. Su movimiento es lento y  basípeto, alejándose desde el punto apical de la planta hacia su base, aún en la raíz,  y requiere energía. Este flujo de auxina reprime el desarrollo de brotes axilares laterales a lo largo del tallo, manteniendo de esta forma la dominancia apical. El movimiento de la auxina fuera de la lámina foliar hacia la base del pecíolo parece también prevenir la abscisión. Las auxinas asperjadas sobre las hojas, en concentraciones bajas, pueden ser absorbidas; penetran en los elementos cribosos, pero posteriormente se trasladan al parénquima vascular. Las auxinas sintéticas, aplicadas en altas concentraciones, se trasladan por floema junto a los fotoasimilados.

Modo de acción

Existe acuerdo en que las auxinas actúan a nivel génico al activar o desactivar la expresión de los genes. El AIA se liga a un receptor de naturaleza proteica, formando un complejo receptor-hormona de carácter reversible, especifico, con alta afinidad y saturable. Este complejo activa un promotor que controla la expresión de los genes que codifican la síntesis de las enzimas catalizadoras de los compuestos de la pared.

El efecto inicial preciso de la hormona que subsecuentemente regula este arreglo diverso de eventos fisiológicos no es aún conocido. Durante la elongación celular inducida por la auxina se piensa que actúa por medio de un efecto rápido sobre el mecanismo de la bomba de protones ATPasa en la membrana plasmática, y un efecto secundario mediado por la síntesis de enzimas.

Efectos fisiológicos de las auxinas

La acción fisiológica de las auxinas puede resumirse así:

  • Actúa en la mitosis.
  • Alargamiento celular.
  • Formación de raíces adventicias.
  • Dominancia apical.
  • Herbicida.
  • Partenocarpia.
  • Diferenciación del xilema.
  • Regeneración del tejido vascular en tejidos dañados.
  • Inhibición del crecimiento radical en concentraciones bajas.
  • Floración.
  • Senectud.
  • Geotropismo.
  • Retarda la caída de hojas, flores y frutos jóvenes.

Giberelinas

El ácido giberélico GA3 fue descubierto en Japón como derivado del extracto del hongo Giberella fujikuro,que producía un crecimiento inusual de las plantas de arroz derivando de allí su nombre. Su designación es AG seguida de un número; al momento hay más de 150 formas conocidas de esta hormona.

Biosíntesis

Las giberelinas son terpenos; su estructura se forma por ciclación de estas unidades, formando kaureno sintetizado en el camino metabólico del ácido mevalónico. De este mismo camino derivan también los retardantes del crecimiento. Su síntesis se produce en todos los tejidos de los diferentes órganos y puede estar afectada tanto por procesos internos de retroalimentación negativa como por factores externos como la luz que según su duración lleva a la producción de giberelinas o inhibidores del crecimiento.

Traslado

Su traslado se realiza a través de floema y xilema, no es polar como en el caso de las auxinas.

Modo de acción

Las giberelinas provocan la división celular al acortar la interfase del ciclo celular e inducir las células en fase G1 a sintetizar ADN. También promueven la elongación celular al incrementar la plasticidad de la pared y aumentar el contenido de glucosa y fructosa, provocando la disminución del potencial agua, lo que lleva al ingreso de agua en la célula y produce su expansión. Inducen la deposición transversal de microtúbulos y participan en el transporte de calcio; también pueden actuar a nivel genético para provocar algunos de sus efectos fisiológicos.

Efectos fisiológicos

  • Controlan el crecimiento y elongación de los tallos.
  • Elongación del tallo floral, escapo floral, que en las plantas en roseta es inducido por el fotoperíodo de día largo.
  • Inducción de floración en plantas de día largo cultivadas en época no apropiada.
  • Crecimiento y desarrollo de frutos.
  • Estimulan germinación de numerosas especies, y en cereales movilizan reservas para crecimiento inicial de la plántula.
  • Inducen formación de flores masculinas en plantas de especies diclinas (plantas unisexuales).
  • Reemplaza la necesidad de horas frío (vernalización) para inducir la floración en algunas especies (hortícolas en general).

Citoquininas

Las citoquininas son hormonas vegetales naturales que derivan de adeninas sustituidas y que promueven la división celular en tejidos no meristemáticos. Inicialmente fueron llamadas cinetinas; sin embargo, debido al uso anterior del nombre para un grupo de compuestos de la fisiología animal, se adaptó el término citoquininas (citocinesis o división celular). Existen citoquininas en musgos, algas pardas, rojas y en algunas diatomeas.

Biosíntesis

Son producidas en los órganos en crecimiento y en el  meristemoradicular. Se sintetizan a partir del isopentenil adenosina fosfato (derivado de la ruta del ácido mevalónico) que por perdida de un fosfato, eliminación hidrolítica de la ribosa y oxidación de un protón, origina la zeatina, es una citoquinina natural que se encuentra en el maíz (Zea mays L.) de allí su nombre.

Como derivan de una purina:

  • Se unen a la cromatina del núcleo.
  • Efecto promotor sobre el ARN y las enzimas.
  • Estimulan el estado de transición del estado G2 en la mitosis.
  • Actúan en la traducción del ARN.
  • Incrementan la velocidad de la síntesis de proteínas.

Efectos fisiológicos

  • División celular y formación de órganos.
  • Retardo de la senescencia (debido a su propiedad de generar alta división celular son fuente de nutrientes, por lo que realizan su efecto retardante de la senescencia).
  • Desarrollo de yemas laterales.
  • Inducen partenocarpia.
  • Floración de plantas de días corto.

BENEFIT® PZ

Es un producto natural diseñado para mejorar y estandarizar el tamaño de la fruta. La aplicación de BENEFIT® PZ antes de la diferenciación de la división celular y durante las primeras etapas de formación de flores y frutas estimula la división celular y el consiguiente aumento en el número de células presentes en cada flor.

Después de la absorción del agua y la actividad metabólica normal de las plantas, una mayor cantidad de células pueden relajarse, estirarse y alcanzar, de tal manera, un tamaño mayor, con lo cual las flores y frutas resultantes serán de una mejor calidad, tamaño y calibre haciendo más rentable el negocio.

Se recomienda el uso de BENEFIT® PZ tanto para cultivos de árboles frutales (drupácea, kiwi), como cultivos de hortalizas con frutas (sandía, melón, calabaza, pepino, etc.) y flores, especialmente, rosas y crisantemos. BENEFIT® PZ contiene ácidos nucleicos, vitaminas, proteínas y aminoácidos libres.

MC CREAM

Es una crema con una gran concentración de fitoingredientes activos, que incluyen betaínas, aminoácidos y factores de crecimiento de origen natural (sustancias hormonosímiles a citoquininas, auxinas y giberelinas). Los fitoingredientes activos estimulan el crecimiento de la planta mediante el aumento de la actividad metabólica y la fotosíntesis.

Ensayos locales BENEFIT + MC CREAM

En Funza (Cundinamarca), en una finca dedicada a la exportación de crisantemos, con el objetivo de aumentar el tamaño de botón floral se asperjo BENEFIT + MC CREAM.

En plantas con 5 semanas de edad, se hizo una aplicación foliar durante 3 semanas continuas con un volumen de 6L/cama de 36m2con dosis de 1cc/L de BENEFIT y 2cc/L de MC CREAM. Se establecieron 3 tratamientos T1: testigo absoluto, T2: manejo convencional de la finca y T3: Benefit + MC Cream. Los resultados fueron los siguientes:

Conclusiones

  • El tratamiento BENEFIT + MC CREAM incrementó el diámetro del botón floral en 1,28cm en la variedad Sunny y en 1,7cm en la variedad Special más que en el testigo. Esta situación se ve reflejada en el peso del ramo de 10 tallos, que aumentó 50gr en Sunny y 30gr en Special, en comparación con el testigo absoluto.
  • La aplicación de BENEFIT + MC CREAM duplicó el número de tallos en punto de corte al día 91 con respecto a los otros tratamientos, que se comportaron de manera similar en las variedades Sunny y Special Anastasia.
  • BENEFIT + MC CREAM no tiene ningún efecto fitotóxico sobre las variedades Sunny y Special Anastasia; se puede mezclar con los productos para protección de cultivos usados en crisantemo y, en general, en flores es amigable con el medio ambiente y la salud humana; además, su aplicación es segura y no requiere período de reentrada.