{"id":83131,"date":"2025-09-03T00:12:27","date_gmt":"2025-09-03T05:12:27","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=83131"},"modified":"2025-09-03T00:12:27","modified_gmt":"2025-09-03T05:12:27","slug":"mecanismo-genetico-revela-como-las-plantas-coordinan-la-floracion-con-la-luz-y-la-temperatura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2025\/09\/03\/mecanismo-genetico-revela-como-las-plantas-coordinan-la-floracion-con-la-luz-y-la-temperatura\/","title":{"rendered":"Mecanismo gen\u00e9tico revela c\u00f3mo las plantas coordinan la floraci\u00f3n con la luz y la temperatura"},"content":{"rendered":"\n<p>Las plantas pueden estar estancadas en un lugar, pero el mundo que las rodea cambia constantemente. Para crecer y florecer en el momento oportuno, deben recopilar constantemente informaci\u00f3n sobre su entorno, midiendo aspectos como la temperatura, la luminosidad y la duraci\u00f3n del d\u00eda. Sin embargo, no est\u00e1 claro c\u00f3mo se combina toda esta informaci\u00f3n para desencadenar comportamientos espec\u00edficos. Cient\u00edficos del Instituto Salk han descubierto un\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/genetic+mechanism\/\">mecanismo gen\u00e9tico<\/a>\u00a0que explica c\u00f3mo las plantas integran la informaci\u00f3n de la luz y la temperatura para controlar su floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En un estudio\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-025-62194-y\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">publicado<\/a>\u00a0en\u00a0Nature Communications, los investigadores descubrieron una interacci\u00f3n entre dos\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/genetic+pathways\/\">v\u00edas gen\u00e9ticas<\/a>\u00a0que se\u00f1alan la presencia de luz azul y bajas temperaturas. Este m\u00f3dulo gen\u00e9tico ayuda a las plantas a adaptar su floraci\u00f3n a las condiciones ambientales \u00f3ptimas.<\/p>\n\n\n\n<p>En una v\u00eda, la luz azul activa el receptor de luz azul PHOT2, con la ayuda de la prote\u00edna asociada NPH3. En otra v\u00eda, la baja temperatura ambiente permite que un factor de transcripci\u00f3n llamado CAMTA2 potencie la expresi\u00f3n de un gen llamado EHB1. Cabe destacar que se sabe que EHB1 interact\u00faa con NPH3, situ\u00e1ndolo en el punto de convergencia de las se\u00f1ales de luz azul y baja temperatura. Esta&nbsp;<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/genetic+architecture\/\">arquitectura gen\u00e9tica<\/a>&nbsp;funciona eficazmente como un detector de coincidencias, vinculando la presencia de luz azul y baja temperatura para guiar el cambio a la floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio del Salk describe un componente importante del crecimiento, la reproducci\u00f3n y\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/information+processing\/\">el procesamiento de la informaci\u00f3n<\/a>\u00a0de las plantas. El m\u00f3dulo gen\u00e9tico reci\u00e9n descubierto permite a las plantas un control preciso de su floraci\u00f3n a bajas temperaturas. Comprender este sistema ayudar\u00e1 ahora a la Iniciativa de Aprovechamiento de las Plantas de Salk a optimizar el crecimiento de los cultivos en condiciones ambientales cambiantes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1021\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-9-1024x1021.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-83141\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-9-1024x1021.png 1024w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-9-300x300.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-9-150x150.png 150w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-9-768x766.png 768w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-9.png 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Las puntas de flecha amarillas indican las regiones de co-localizaci\u00f3n de NPH3-EHB1 en las hojas de las plantas. Cr\u00e9dito: Instituto Salk.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>&#8220;Cuando a los animales no les gusta su entorno, se mudan&#8221;, afirma Adam Seluzicki, primer autor del estudio e investigador del Salk. &#8220;Las plantas no tienen esta opci\u00f3n, as\u00ed que recopilan toda la informaci\u00f3n posible para comprender su entorno y responder adecuadamente. Ahora hemos descubierto un sistema gen\u00e9tico que las plantas utilizan para combinar la informaci\u00f3n de&nbsp;<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/blue+light\/\">la luz azul<\/a>&nbsp;y&nbsp;<a href=\"https:\/\/phys.org\/tags\/low+temperature\/\">las bajas temperaturas<\/a>&nbsp;para regular un paso crucial en su crecimiento y reproducci\u00f3n, lo cual tendr\u00e1 importantes implicaciones para la futura producci\u00f3n de alimentos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre otros autores se encuentra Joanne Chory, de Salk. Este manuscrito est\u00e1 dedicado a Chory, una de las bi\u00f3logas vegetales m\u00e1s influyentes del mundo, quien falleci\u00f3 el 12 de noviembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2025-09-genetic-mechanism-reveals-temperature-conditions.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las plantas pueden estar estancadas en un lugar, pero el mundo que las rodea cambia constantemente. Para crecer y florecer en el momento oportuno, deben recopilar constantemente informaci\u00f3n sobre su entorno, midiendo aspectos como la temperatura, la luminosidad y la duraci\u00f3n del d\u00eda. 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