La conducta de las plantas

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UNA REVALUACIÓN DE LAS PLANTAS

locidad de crecimiento depende de las lluvias durante la temporada del monzón. La información está en capas de carbonato de calcio y la fecha se obtiene del uranio disuelto. Se pudo probar que los cambios en la radiación solar sobre el hemisferio norte se debieron al ciclo de precesión del planeta (cambio en el eje de rotación del planeta). /// En cuevas del sur de China las estalagmitas mantienen evidencia de cambios en el campo magnético.

Se trabajó en el período entre 107 a 91 mil años atrás, y se midieron cambios en el campo magnético. Hace 98.000 años se produjo una inversión magnética en unos 150 años. /// En Canadá y a 2,5 km de profundidad el agua circula en fracturas de roca en una mina de cobre. Las técnicas de datación (potasio-argón) indican que el agua está aislada desde 2.600 a 1.500 Ma. Es una cápsula del tiempo con hidrógeno y metano, apta para la vida.

5.3.2. Los desajustes fenológicos La fenología estudia la relación entre el clima y los ciclos de la vida. El cambio climático es un objetivo en movimiento y las poblaciones corren detrás, tratando de ponerse al día. /// Por ejemplo, la planta de Mostaza (Boechera stricta) renace de semillas bajo la nieve en forma sincrónica con el deshielo. Los estudios indican que hoy florece 13 días antes que hace 40 años. Para una planta que florece solo 30 días al año, es un cambio enorme. Lo mismo ocurrió hace 20.000 años cuando retrocedieron los glaciares. Entonces se corrieron hacia los polos y arriba en las montañas. Pero hoy el clima cambia de 10 a 100 veces más rápido. /// El Caribú en el oeste de Groenlandia sigue una estricta dieta estacional. En invierno, comen líquenes a lo largo de la costa. En primavera y verano, se aventuran hacia el interior para dar a luz a sus terneros y comer las plantas árticas. El calentamiento hace que las plantas árticas continentales se desarrollen antes, hasta 26 días en una década. El caribú no cambió su migración tan rápido y los terneros parecen estar muriendo porque el crecimiento de las plantas precedió a la temporada de parto. Cuando el caribú llega, las plantas ya no son tan blandas y nutritivas. ¿Por qué el caribú no acelera su migración? Una posibilidad es

que se basa en señales estacionales (la duración inalterable del día), mientras las plantas responden al clima (temperatura). /// Se suele pensar que las aves, gracias a su capacidad de movimiento, se adaptan más rápido al cambio climático. Pero no siempre ocurre. Por ejemplo, un atrapamoscas migra desde África a Europa para reproducirse. Se alimenta de las orugas de las polillas de invierno que se alimentan de hojas de roble. El aumento de temperatura está corriendo la fecha de los brotes del roble y la temporada pico de orugas llega dos semanas antes. Pero los atrapamoscas no parecen reprogramar su salida de África, quizás porque allí los cambios son menos drásticos. Movimiento hacia los polos. En el siglo 19 se enunció la “ley bioclimática” para las regiones templadas. Se midió que los árboles caducifolios (pierden las hojas en otoño) reverdecían con cuatro días de retraso por cada grado de latitud norte. En las montañas la variación era de tres días de retraso por cada 100 m de altura. /// Los estudios actuales desde los años 1950 sobre avellanos, alerces y abetos en los Alpes, demostró que el corrimiento se acelera. En 1950 había 34 días de retraso entre plantas a 200 m y 1800 m de altura. Este valor se redujo a 22 días en 369


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5.1.4. Estudio del caso: las plantas carnívoras

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4.3.2. Las bacterias socias y enemigas de las raíces

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Bibliografía

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5.3.3. Los bosques y la geoingeniería botánica

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pages 375-378

5.3.2. Los desajustes fenológicos

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pages 371-374

5.2.4. El reconocimiento del parentesco

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5.2.3. La toma de decisiones

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5.2.5. La posibilidad de inteligencia en las plantas

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5.2.2. La memoria en las plantas

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5.1.3. Tropismos: humedad, temperatura, gravedad

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4.4.3. Conducta en la rizósfera: las redes de micorrizas

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4.4.5. Estudios de casos

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4.4.2. Mutualistas, digestores, benéficos y patógenos

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5.1.2. Respuesta al tacto y sonido

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4.4.4. Conducta en la rizósfera: menú de estrategias

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4.3.3. Cómo afecta el cambio climático a la rizósfera

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1.6.3. Las semillas, una cápsula del tiempo

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4.1.3. Historias Naturales: suelos manipulados

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4.2.4. La megafauna: el impacto en el suelo y las plantas

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4.1.4. El ciclo del carbono

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4.2.2. Las raíces en el centro de la rizósfera

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4.1.2. La química de suelos y la biominería

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4.2.3. La química del suelo en la rizósfera

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4.1.5. La salud del suelo

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1.6.2. Sobre madera, tronco y árboles

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1.5.3. Las plantas diseñan la geografía del planeta (400 Ma

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1.4.2. La glaciación global Bola de Hielo (750-600 Ma

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1.5.2. Llegan las raíces y hongos (450-400 Ma

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1.3.5. El reloj circadiano

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1.4.3. El período ediacarano y cámbrico (600-500 Ma

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1.3.4. Las células vegetales (1.500-1.000 Ma

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1.3.3. Las células eucariotas (2.000-1.500 Ma

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1.1.4. El aporte de los virus (3.500 Ma

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1.2.3. El interior del planeta y la tectónica de placas

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1.3.2. El oxígeno en la atmósfera (2.500-800 Ma

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1.1.3. Las bacterias y arqueas (3.500-3.000 Ma

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1.1.2. Los primeros indicios de la vida (3.500 Ma

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1.2.4. Un mutualismo global: la geología y la vida

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Prólogo - Hoja de Ruta

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1.2.2. Recambio de rocas continentales (3.500-2.500 Ma

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