{"id":104163,"date":"2026-09-16T14:13:58","date_gmt":"2026-09-16T19:13:58","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=104163"},"modified":"2026-09-16T14:14:00","modified_gmt":"2026-09-16T19:14:00","slug":"los-arboles-saben-cuando-estan-torcidos-y-desarrollan-madera-especial-para-enderezarse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/09\/16\/los-arboles-saben-cuando-estan-torcidos-y-desarrollan-madera-especial-para-enderezarse\/","title":{"rendered":"Los \u00e1rboles saben cuando est\u00e1n torcidos y desarrollan madera especial para enderezarse"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los \u00e1rboles saben cu\u00e1ndo est\u00e1n torcidos. Cuando un tronco se dobla, el \u00e1rbol puede percibir ese cambio en su forma y desarrollar madera especializada en el lado convexo de la curva para enderezarse de nuevo. Nuevos experimentos con \u00e1lamos revelan un sistema de control postural sorprendentemente sofisticado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En experimentos con \u00e1lamos j\u00f3venes, los investigadores aislaron esta capacidad de dos de las gu\u00edas m\u00e1s comunes de las plantas: la gravedad y la luz direccional. Los \u00e1rboles, a pesar de estar curvados, segu\u00edan enderez\u00e1ndose. Lo m\u00e1s sorprendente fue que, al examinarlos al microscopio, descubrieron que lo hac\u00edan cambiando el lado del tallo en el que produc\u00edan madera de tensi\u00f3n, un tejido especializado capaz de generar potentes fuerzas de tracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se cre\u00eda que la madera de tensi\u00f3n era algo que se formaba en la parte superior de un tronco de madera dura inclinado para tirar de \u00e9l hacia arriba. Sin embargo, los investigadores descubrieron que su posici\u00f3n puede cambiar a medida que el \u00e1rbol equilibra continuamente dos tipos de informaci\u00f3n: hacia d\u00f3nde apunta la gravedad y cu\u00e1n curvado se ha vuelto su propio tronco.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfHacia d\u00f3nde est\u00e1 arriba?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos sospechan desde hace a\u00f1os que las plantas poseen una forma de propiocepci\u00f3n, o la capacidad de percibir la configuraci\u00f3n de sus propios cuerpos. Un estudio de 2012 publicado en <a href=\"https:\/\/www.pnas.org\/doi\/full\/10.1073\/pnas.1214301109\">Proceedings of the National Academy of Sciences<\/a>\u00a0desarroll\u00f3 un modelo matem\u00e1tico que demostraba que la detecci\u00f3n de la gravedad por s\u00ed sola no pod\u00eda explicar c\u00f3mo los brotes se enderezan suavemente sin sobrepasar repetidamente su objetivo. Estudios posteriores trataron cada vez m\u00e1s la postura de la planta como un sistema de retroalimentaci\u00f3n en el que la detecci\u00f3n de la gravedad y la detecci\u00f3n de la curvatura operan conjuntamente. Una\u00a0<a href=\"https:\/\/academic.oup.com\/jxb\/article\/70\/14\/3467\/5532318\">revisi\u00f3n de 2019 sobre el control de la postura de las plantas<\/a>\u00a0describi\u00f3 esta correcci\u00f3n continua como fundamental para el crecimiento vertical de las plantas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero, \u00bfc\u00f3mo influye esta retroalimentaci\u00f3n en las partes le\u00f1osas de un \u00e1rbol?<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"440\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-54.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104164\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-54.png 750w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-54-300x176.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Montaje experimental. Cr\u00e9dito:\u00a0New Phytologist.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para averiguarlo, Alexandre Caulus, F\u00e9lix Hartmann y sus colegas del INRAE \u200b\u200by la Universidad Clermont Auvergne colocaron primero \u00e1lamos h\u00edbridos j\u00f3venes \u2014un cruce entre el \u00e1lamo tembl\u00f3n europeo (<em>Populus tremula<\/em>) y el \u00e1lamo blanco (<em>Populus alba<\/em>)\u2014 en posici\u00f3n horizontal. Los \u00e1rboles respondieron de forma convencional, inclin\u00e1ndose hacia arriba en aproximadamente 10 d\u00edas. Luego vino la parte ingeniosa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores colocaron los \u00e1rboles curvos dentro de c\u00e1maras esf\u00e9ricas iluminadas uniformemente desde todas las direcciones. De esta forma, no hab\u00eda ninguna se\u00f1al direccional de luz. Adem\u00e1s, hicieron girar continuamente las plantas alrededor de un eje horizontal en un clinostato. La rotaci\u00f3n cambia constantemente la direcci\u00f3n de la gravedad con respecto a la planta, suprimiendo as\u00ed su capacidad para usar la gravedad como una se\u00f1al direccional estable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que segu\u00eda siendo relevante para la respuesta de enderezamiento era la propia curvatura del tallo. Durante las semanas siguientes, los tallos doblados se enderezaron.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cambiar de bando<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"488\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-55.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104165\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-55.png 750w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-55-300x195.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">(a) Configuraci\u00f3n de control, donde los \u00e1lamos inclinados continuaron respondiendo a la gravedad mientras se doblaban hacia arriba. (b) Configuraci\u00f3n experimental, donde se desactiv\u00f3 la detecci\u00f3n de gravedad despu\u00e9s de la flexi\u00f3n inicial, lo que permiti\u00f3 a los investigadores observar el enderezamiento impulsado por la propiocepci\u00f3n. Cr\u00e9dito:\u00a0New Phytologist.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la curvatura inicial hacia arriba, se form\u00f3 madera de tensi\u00f3n en la parte superior del tallo. Pero despu\u00e9s de que los investigadores suprimieron la detecci\u00f3n de la gravedad, la producci\u00f3n en esa zona ces\u00f3. En cuesti\u00f3n de d\u00edas, comenz\u00f3 a aparecer nueva madera de tensi\u00f3n en el lado opuesto, el convexo, creando una fuerza que redujo progresivamente la curvatura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La madera de tensi\u00f3n no es simplemente madera com\u00fan que crece en un lugar inusual. Sus fibras suelen desarrollar una gruesa capa gelatinosa rica en celulosa (capa G). Las hebras de celulosa dentro de esta capa discurren casi paralelas a la longitud de la fibra. A medida que el tejido madura, genera tensi\u00f3n, lo que permite que la madera ejerza presi\u00f3n sobre el tallo circundante.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"976\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-56.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104166\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-56.png 750w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-56-231x300.png 231w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">(a1-2) Secciones transversales del tallo que muestran d\u00f3nde se form\u00f3 la madera de tensi\u00f3n (azul). (b1-4) Primeros planos de las fibras de la madera de tensi\u00f3n y sus capas G. Cr\u00e9dito:\u00a0New Phytologist.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo tejido formado durante el enderezamiento presentaba las mismas caracter\u00edsticas anat\u00f3micas que la madera de tensi\u00f3n convencional. En comparaci\u00f3n con la madera normal, conten\u00eda aproximadamente tres veces m\u00e1s fibras en relaci\u00f3n con los vasos sangu\u00edneos. Su capa G era tambi\u00e9n un 37% m\u00e1s gruesa que la madera de tensi\u00f3n producida durante la curvatura inicial hacia arriba.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto proporciona al \u00e1rbol dos sistemas de tracci\u00f3n opuestos. La madera tensada en un lado puede provocar una curvatura; la madera tensada en el otro lado puede contrarrestarla posteriormente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta no es instant\u00e1nea. El estudio revel\u00f3 un retraso de aproximadamente dos d\u00edas entre el cambio de las condiciones sensoriales y el inicio de la recuperaci\u00f3n de la forma del \u00e1rbol. Las c\u00e9lulas cambiales necesitan tiempo para dividirse y desarrollarse en madera nueva, mientras que la formaci\u00f3n y activaci\u00f3n mec\u00e1nica de la capa G requieren tiempo adicional.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00a1Corrige tu postura!<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La implicaci\u00f3n m\u00e1s amplia es que la madera de tensi\u00f3n no aparece simplemente en la parte superior de un \u00e1rbol inclinado, como se describe a menudo en los libros de texto. En cambio, su posici\u00f3n depende de informaci\u00f3n sensorial contrapuesta. La gravedad le indica al \u00e1rbol su orientaci\u00f3n, mientras que la propiocepci\u00f3n le informa sobre la curvatura de su tronco. Cuando predomina la percepci\u00f3n de la gravedad, se forma madera de tensi\u00f3n que puede elevar el tronco. Cuando la percepci\u00f3n de la curvatura toma el control, el tejido puede desplazarse lateralmente y enderezar el tronco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c\u00a1Lo que hemos descubierto es un aut\u00e9ntico circuito sensoriomotor que opera en las partes le\u00f1osas de los \u00e1rboles!\u201d, declar\u00f3 Bruno Moulia, director de investigaci\u00f3n del INRAE \u200b\u200by autor principal del estudio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"749\" height=\"500\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-57.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104167\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-57.png 749w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-57-300x200.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 749px) 100vw, 749px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cr\u00e9dito: Pexels.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podr\u00eda decirse que, en cierto modo, los \u00e1rboles desarrollan &#8220;m\u00fasculos&#8221; para corregir su postura, pero la comparaci\u00f3n s\u00f3lo es \u00fatil hasta cierto punto. Los \u00e1rboles no tienen ni m\u00fasculos ni sistema nervioso, y los investigadores a\u00fan no han identificado la v\u00eda molecular completa que vincula la detecci\u00f3n de la curvatura con la producci\u00f3n de madera de tensi\u00f3n. Lo que los experimentos establecen es el propio sistema de retroalimentaci\u00f3n: el \u00e1rbol percibe su forma cambiante y modifica la forma en que genera madera generadora de fuerza en respuesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estudios previos en\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41598-023-38069-x\">Arabidopsis<\/a>\u00a0<\/em>ya hab\u00edan demostrado que la flexi\u00f3n inducida por la gravedad y el enderezamiento activo act\u00faan conjuntamente para controlar la postura de la planta. Los nuevos experimentos muestran c\u00f3mo los \u00e1rboles pueden lograr el mismo tipo de correcci\u00f3n utilizando madera reci\u00e9n formada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los \u00e1rboles se enfrentan repetidamente a vientos, cargas de nieve, crecimiento irregular y perturbaciones que desv\u00edan sus troncos de su posici\u00f3n ideal. Por lo tanto, mantenerse erguidos no es un logro puntual, sino algo que el \u00e1rbol corrige continuamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El estudio fue publicado en la revista\u00a0<a href=\"https:\/\/nph.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1111\/nph.71238\">New Phytologist<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/biology\/trees-correct-posture\/\">ZME Science<\/a>.<a href=\"https:\/\/www.google.com\/preferences\/source?q=https:\/\/www.zmescience.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los \u00e1rboles saben cu\u00e1ndo est\u00e1n torcidos. Cuando un tronco se dobla, el \u00e1rbol puede percibir ese cambio en su forma y desarrollar madera especializada en el lado convexo de la curva para enderezarse de nuevo. Nuevos experimentos con \u00e1lamos revelan un sistema de control postural sorprendentemente sofisticado. 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