INQUIMAE   12526
INSTITUTO DE QUIMICA, FISICA DE LOS MATERIALES, MEDIOAMBIENTE Y ENERGIA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Fluorescencia de clorofila: una técnica no destructiva de monitoreo vegetal
Autor/es:
ROMERO, JUAN M.; LAGORIO, M. GABRIELA; TORRES, ROCÍO; CORDON, GABRIELA B.; DIZ, VIRGINIA E.
Lugar:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Reunión:
Congreso; 7° Congreso de Ciencias Ambientales COPIME; 2019
Institución organizadora:
Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
Resumen:
La fluorescencia de clorofila está íntimamente relacionada con la fotosíntesis y es por ello un indicador de salud vegetal de amplia aplicación en el campo del análisis ambiental dado su carácter rápido y no destructivo. Sin embargo, no suelen encontrarse en literatura enfoques rigurosos de las condiciones de medición que conduzcan a parámetros fotosintéticos confiables.En este trabajo se realizó un estudio exhaustivo de las técnicas de fluorescencia de clorofila. Se trabajó sobre ejemplares de Lactuca Sativa (C3), Amaranthus hybridus (C4) y Sedum dendroideum (CAM) aclimatadas a alta y baja iluminación (25 y 300 µmol fotones m-2.s-1 respectivamente). Se registró la fluorescencia variable para estas especies a diferentes intensidades de luz actínica (LA) usando un fluorómetro de pulso modulado. Se observó que los rendimientos cuánticos de fotosistema II (𝛷PSII), de quenching no fotoquímico (𝛷NPQ) y de decaimiento fotofísico (𝛷c) se estabilizaron en no menos de 15 minutos de iluminación actínica. Asimismo, 𝛷c permaneció constante (~0,2) independientemente de la luz actínica, especie y aclimatación analizadas. Por último, la tasa fotosintética alcanzó la saturación a partir de ~600 µmol m-2.s-1. Se sugiere registrar los parámetros anteriores al menos en dos intensidades de luz actínica, una intermedia (~300 µmol m-2.s-1) y otra saturante para caracterizar su comportamiento fotosintético. La fase de recuperación de la actividad fotosintética luego de iluminación prolongada debe registrarse por más de 20 minutos. Sólo así es posible calcular correctamente los tres componentes que conforman el 𝛷NPQ a través de un ajuste biexponencial.Este trabajo presenta un análisis e información cruciales tanto para evitar la obtención de parámetros fotosintéticos incorrectos como para alcanzar la interpretación adecuada de los mismos. Constituye así una guía recomendable cuando se utilizan estas técnicas espectroscópicas en monitoreo de cultivos y bosques o para el desarrollo de biosensores.