martes, 11 de mayo de 2021

Tema II botánica

 La sistemática es la parte de la botánica cuyo objetivo es crear sistemas de clasificación que expresan de la mejor manera posible los diversos grados de similitud entre organismos vivos. La sistemática se divide en clasificación, taxonomia y nomenclatura.

Clasificar o clasificación es la ordenación de plantas (u otras identidades) en grupos de tamaño creciente, dispuestos de una manera jerárquica (sistemas de jerarquías, de nivele o categorías). La identificación o determinación es reconocer una planta o ser vivo ya clasificado. Es aplicar un nombre conocido a un espécimen.

La taxonomia proporciona los principios o reglas y procedimientos para realizar una clasificación. Siguiendo diferentes principios tenemos diferentes clasificaciones. La nomenclatura en botánica se basa en crear nombre para designar a las plantas o grupos de plantas que esta regulada por un conjunto de normas reunidas en el código internacional de nomenclatura botánica.

Especie: es el conjunto de poblaciones formadas por individuos actual o potencialmente fértiles y aislados genéticamente de grupos próximos. Comparten un patrimonio genético, que son caracteres comunes. Son infértiles entre poblaciones. El aislamiento reproductivo produce el no intercambio de dichos caracteres con el resto de organismos.

Una especie evolutiva según los paleontólogos no solo estará formada por las poblaciones que existen en la actualidad, sino por todas las que sucesivamente han dado origen a las actuales

El taxón es considerar grupos taxonómicos en general, independientemente del rango. Es un grupo taxonómico de cualquier rango o categoría.

Las categorías taxonómicas según el orden decreciente son: reino, división, clase, subclase, orden, suborden, familia, subfamilia, tribu, subtribu, genero, subgénero, sección, subsección, serie, subserie, especie, subespecie, variedad, subvariedad y forma.

La nomenclatura es los nombres vernáculos o comunes. No son universales, no todas las plantas tienen, se da el mismo nombre a distintas plantas que se aplican indistintamente para distinguir categorías. En la antigüedad era el sistema polinomial o polinomial. En la actualidad es el sistema binomial que es el nombre específico, que se compone de nombre genérico y epíteto especifico.

Los nombres de taxones superiores al rango género son:

Categorías

Terminación

 

Hongos

Algas

Resto

Reino

 

 

 

División

-mycota

-phyta

-phyta

Subdivisión

-mycotina

-phytina

-phytina

Clase

-mycetes

-phycea

-phycea

Orden

-ales

-ales

-ales

Familia

-aceae

-aceae

-aceae

En cuanto a la nomenclatura tenemos sinónimos que son nombres diferentes que se aplican al mismo taxón, los homónimos son nombres iguales que se aplican a diferentes taxones.

Las normas de escritura de los nombres científicos es la utilización de letras en latín, primera letra del genero en mayúscula y el nombre de híbridos van precedidos del signo x.

lunes, 10 de mayo de 2021

Tema III Botanica

 

Las clasificaciones se hace a partir de caracteres que poseen  en común o comparten las unidades a clasificar. Hay sistemas artificiales que son pre-Lineo que se basan en el habito de las plantas y sus principios útiles. Se dividen en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. El número de especies puede variar según el sistema de clasificación.

En el periodo de Lineo se pase del nombres fase a nomenclatura binaria. No se consideran sistemas anteriores. Se dividen las  plantas por caracteres sexuales. Según Lineo hay 24 clases de plantas con flores y una sola sin flores.

También se hicieron las clasificaciones naturales que siguen los mismos principios que la anterior, pero fijándose  en un mayor numero de caracteres. Aparece la clasificación evolucionista de Darwin que establece los fenómenos de parentesco. Tiene importancia el saber que carácter es primitivo y cual avanzado. Se expresa mediante un dendograma que es la representación grafica de una clasificación. Tenemos dos tipos que son el fonograma que cuenta los parecidos entre grupos y los filogramas o árbol filogenético que proporciona los datos fenotipicos y la edad evolutiva.

Las clasificaciones filogenéticas se denominan cladismo. Son la secuencia hipotética de la historia evolutiva en los grupos o taxones. El cladismo intenta ver la evolución de los grupos y que grupo procede de que grupo. Los grupos monofileticos son grupos constituidos por todos y cada uno de los descendientes de un antepasado común y definidos por una serie de caracteres. El clado es cada conjunto filetico. Los caracteres pueden ser plesiomorficos (primitivos) ó apomorficos (derivados de los primitivos).

Los cladisticos se basan en la identificación y registro de las características, clasificación de grupos, elección de un cladograma e interpretación de los cladogramas. Se elige el cladograma que haya utilizado el mayor número de caracteres.

Las clasificaciones feneticas (muchos caracteres) se basa en la identificación de las características, registro de las características, calculo de similitudes, clasificación en grupos y elaboración de una clasificación formal.

domingo, 9 de mayo de 2021

TEMA 3: EQUILIBRIO HÍDRICO.

 

Forma de las racies à depende del genoma, cada superficie tiene una forma de raiz como consecuencia de vivir en un determinado tipo de suelo y clima que han hecho que evolucionen de esa forma.

         Si las raices son mayores que la masa aerea, la planta vive en zaonas secas, su funcion es absorber agua y mantener el suelo humedo.

         Si las raices se situan en horizontal la planta vive en desierto para captar la mayor parte de agua posible en el menor tiempo. Este es el caso del ferocactus que vive en desierte.

         Otras forman raices muy largas en vetical intentantdo alcanzar ls  aguas freaticas.

 

v    MOVIMIENTOS DEL AGUA EN EL SUELO.

 

         Elk agua caerca de las raíces se mueve por capilaridad tratandose de unmovimiento lento puesto que la superficie del auelo y los poros que se forman tienen alta capacidad de absorción. El movimiento del agua no seria homogeneo. Ademas todos los suelos no son i¡guales luego si el tamalño fdde sus espacios intersticiales sera disntinto y tambin variara el potencial métrico  de los componentes de la superficie del suelo. Asi la velocidad de movimiento de agua no es igual para todos los suelos.

         Existe otro mecanismo de movimiento de agua en el suelo que puede ser aprovechado por laplanta. En suelos humedos, cuando es de dia la superficie aumenta su temperatura por efecto del sol en un gradientee de profundidad. El agua tambien se va calentando. Al llegar a la superficie comienza a enfriarse siguendi el mismo gradiente. El enfriamiento es mayor en las capas superficiales mientras que las profucndas mantiene mas el calor.

         El agua de estas se eapora y asciende a la superficie en forma de vapor. A medida que asciende se condensa y es absorbida por las partícula del suelo en las capas superficiales.

         El agua tambien  puede moverse a traves de las raíces. Supongamos un suelo seco en superficie pero con una cantidad apreciable de agua en profundidad. Durtante el dia el agua es absorvida ppor la plamnta de donde puede y se va por transpiración. Por la noche se cirerran los estomas y no hay transpiración por lo que el agua puede ser absorbida siempre que potencial hidrico de la raiz sea menor que el del suelo.

 

v    CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE LA RETENCIÓN DE AGUA.

 

          Los suelos con mas capacidad de retencion de agua son los suelos arenosos. Aun asi la planta no tienen que desarrollar potenciales hidricos muy bajos para absorver agua. Lo que si ocurre es que la cantidad de agua que contiene el suelo disminuye rapidamente luego una planta de suelos arenosos esta expuesta a estrés hidrico.

ü  Marga: los suelos margosos se caracterizan pporque su captación deagua esta en funcion de su contenido de materia organica. Son suelos limosos.

 

ü  Arcilla: en suelo arcilloso tiene menos capacidad de almacenar agua pero aun asi lo hace en cantidades considerables, puesto que su componente principal son los coloides.

 

ü  Turba: son los de mayor capacidad de retencion. Se trata de suelos con mucha materia organica.. potencial métrico muy bajo cuando estan secos. El diámetro de los poros suele ser pequeño. Según el tipo de suelos. Toda el agua almacenada en el suelo no puede ser usada  por la planta.

 

         Los suelos extremeños son arcillosos luego tienen esta capacidad de retener agua. La climatología no es regular. Aun ais el suelo alamcena agua lo que permmite qye la vegetación sea relativamente abundante. La mayoria de los vegetales que vivne en este area, sobre todo plantas perennes presentaran crecimiento intensivo de la raiz. ( en p`rofundidad). Las plantas anualkes sin embargo presentan un crecimiento readicular extensivo que tiene como objetico mantener la humedad  de la porcion de suelo que las rodea.

         En suelos arenoso la vegetación sera menos abundante.l  las plantas del desierte tienen un  crecimiento radicualr extensivo, con independencia del tripo de suelo.

sábado, 8 de mayo de 2021

Tema I Botanica

 

La botánica es el estudio de los organismos vegetales incluyendo la clasificación, distribución y relación con otros seres vivos. Un vegetal es el resultado de la organización de un conjunto de moléculas, según un orden exactamente determinado y aislado o agrupado en compuestos sencillos que son inertes. Se caracterizan por tener una forma definida, presentan metabolismo, tienen una productividad que es el crecimiento y reproducción, presentan irritabilidad o excitabilidad como consecuencia de la relación y con capacidad de mutación o de recombinación. Con la mutación y la recombinación aparecen nuevas especies y aparece un desarrollo progresivo de los organismos (evolución).

Un vegetal es un ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso orgánico. La definición de vegetal superior es el organismo que vive fijo a un sustrato, posee clorofila, vive autotrofamente, sus células están encerradas en una pared celulosita que carecen de sistema nervioso y de voluntad y que no cesan jamás de crecer. Esta definición no es valida para la totalidad de los organismos, por lo que presentan dos tendencias evolutivas divergentes.

Las relaciones entre animales y vegetales; la suma de agua, dióxido de carbono, sales minerales y energía solar  mas los vegetales se obtiene oxigeno y energía asimilable que son utilizados por los animales. En cuanto a la relación con animales fitófagos o herbívoros se produce un beneficio para el animal, pero la planta crea mecanismos de defensa como son aguijones, pelos urticantes y sustancias amargas o venenosas. Los beneficios para ambos es que el animal se alimenta del néctar, pero se lleva el polen y lo dispersa.

En cuanto a la relación con el hombre tenemos que producen nutrición, ya que es un alimento directo o indirecto (alimentación de animales domésticos), obtención de condimentos, bebidas y medicamentos, obtención de materias primas y de fuentes de energía.

Pueden aparecer modificaciones del mundo vegetal como es el caso de cultivos agrícolas, colonización, acumulación de desechos y sustancias toxicas produce la desaparición de especies forestales y la aparición de malas hierbas (vegetación arvense). La silvicultura y el pastoreo sumado a todo a lo anterior producen la destrucción de los bosques, produciendo vegetación de matorral o herbáceas.

En cuento a la historia tenemos que en la antigüedad clásica se produce la realización de recopilación de especimenes vegetales y animales, se produce una clasificación muy artificial de las plantas y listas descriptivas de plantas, sobre todo medicinales. Con Aristóteles se distinguen entre plantas con flores y sin flores. Lineo llega mas a fondo distinguiendo entre árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Se considera el padre de la botánica. Posteriormente se produce una clasificación atendiendo a sus propiedades. En la edad media se produce la paralización de la actividad científica y un gran oscurantismo, creencia de que la verdad solo se encontraba n los libros y se da gran importancia a los árabes de occidente. Alberto Magno divide entre plantas con hojas y sn hojas.

En el renacimiento se produce el redescubrimiento de la ciencia griega. Se produce la revolución en el mundo de las ciencias, se producen hipótesis y experimentos, que son hechos que ayudaron al desarrollo y progreso de la botánica, se inventa la imprenta, se produce el desarrollo de los jardines botánicos y aparecen los traductores.

En el comienzo del siglo XVI los herboristas dibujan y describen con fidelidad, hacen una clasificación atendiendo a la morfología foliar. Se inventa el microscopio óptico, se ve por primera vez la célula. En el siglo XVII se produce el incremento de expediciones científicas. A finales aparecen los estudios sobre anatomía vegetal, se observan haces vasculares y estomas, se dibujan las bacterias y se reafirma la reproducción por esporas de los hongos. Entre el siglo XVIII y XIX siguen aumentando los herbarios, debido a las expediciones al nuevo mundo. En 1831 se descubre el núcleo y se clasifican en angiospermas y gimnospermas. En los siglos XIX y XX Lamarck establece los postulados de su teoría evolucionista, Darwin establece las bases de la actual teoría de la evolución. Se producen aportaciones importantes acerca del origen de la flor. En el siglo XX y XXI se hacen estudios filogenéticos y se analiza el ARN ribosomal y ADN cloroplastidial.

Los límites de algunas ciencias no están definidos. Muchas de ellas comparten el objeto de estudio de la botánica. La botánica la podemos dividir en criptogamia y fanaerogamia. La criptogamia son las plantas inferiores y se compone del estudio de algas, hongos, líquenes, musgo, hepáticas, antocerotas y helechos. La fanerogamia es el estudio de las plantas superiores.



viernes, 30 de abril de 2021

TEMA 3: EQUILIBRIO HÍDRICO.

 

v    RESISTENCIA.

         El agua a la que accede la plnata es el agua capilar, que se pierde por capilaridad, pero se encuentra con disntintas resistencias que dependen del tamaño del poro y por la composición quimica del suelo (en funcion de la carga). Esto es en relacion al paso por el suelo. En relacion con el paso del suelo a la raiz se encuentra tambien con resistencias, como resistencia a pasar por la pared, pasa a traves de los intersticion de la pared (que tmbien tiene carga).

 

         Otra forma de moverse el agua por el suelo es por vapor de agua.

 


         Durante el dia en el suelo las raices estan absorbiendo agua en las zonas cercanas a ellas, el sol calienta el suelo y la parte superior pierde agua por avaporacion que hace que el agua pase por capilaridad de las parte más profundas a las más superficiales.

         Durante la noche el suelo deja de estar iluminado y la parte superficial se enfria más rapidamente (y en mayor cantidad) que la parte inferior, y como la de abajo está más caliente el agua se evapora y asciende a la parte superficial del suelo ( por diferencia de potencial de más amenos) lo que ocurre es que pasa en ver de por capilaridad pasa por vapor que es más rapido y se queda ahí porque los poros estaban vacion y con cargas y esto hace qu el agua se quede ahí.

         Otra forma que tiene el agua de ascender por el seulo es a traves de las raices.

         Durante el dia la planta abre los estomaas y pierde agua por evapotranspiracion y la columna de agua sube desde las racies a la superficie.

         Durante la noche la planta cierra los estomas para equiibrir el contenido de agua que hay dentro, esto lo consiguen absorbiendo agua del suelo (por diferencia de potencial).


         Puede ocurrir durante la noche que el potencial de presion y el de soluto en la parte superior del suelo y entocnes el agua pasa de la planta al suelo y con ello el agua de las partes inferiores del suelo a pasado a la parte superior a traves de las raices.

 

v    SISTEMA CONTINUO- SUELO-PLANTA-ATMOSFERA

 

         Esta agua que se mueve a traves de las raices sale a la atmosfera y forma el continuo suelo-planta-atmosfera. Este paso de agua se encuentra con unas resistencias ( la del suelo y la de la pared de la raiz) va de mayor a monor potencial.

         El agua que entra en la raiz en un principio se mueve via apoplastica. Hasta que llega a la banda de caspari (que ocupa el apoplasto y es impermeable) y para atraversarlo pasa via simplastica ( de una celula a otra por difusión) una vez pasada la banda de caspari puede seguir via apoplastica o simplastica hasta llegar al xilema a traves del cual alcanza la superficie.

 

 

 

La ascensión por el zilema va por flujo de masa pero tambien encuentra resistencia (lo que va junto a las paredes va más lentamente). El agua llega a las hojas via xilema, cuando llega a esta sale del xilema y se queda en las celulas de la hija y se mueve bien via simplasto o apoplasto. En este caso tambien se encuentra resistencia. A la hora de salir por los esomas o la cutícula tambien encuentra resistencia (mayor en la cutícula por es sale menos agua por la cutícula).

 

         El motor del continuo suelo-planta-atmosfera es la transpiración. Por la noche la planta cierra los estomas y no puede ocurrir el continuo suelo-planta-atmosfera. Solo se da suelo-planta. Cuando el potencial hidrico de la planta sea menor que el del suelo, el fin de eso es que se alcance el equilibrio pero eso no llega a ocurrir porque una noche es poco tiempo, necesitaríamos más de una noche.

         La resistencia total del continuo suelo-plasnta-atmosfera es:

 

 

         Tod este proceso ees dirigido por la evaporación del agua en los estomas. Tiene que ahber un gradiente de concertación en cada paso.

         Suelo-raiz.

Raiz-trnco.

Trnco-hoja.

Hoja- superficie de la hoja.

Superfice de la hoja-atmosfera.

 

Tiene que haber un gradiente que es la evaporacionm del agua y trae como consecuencia que las zonas donde se evapora el agua disminuye el potencial hidrico y las moléculas de agua mas cercanas van hacia la superficie, quedando a este com menor potencial hídricos y asi sucesivamente. Cuando la humedad atmosferica es del 100% o más alta este proceso se hace muy difícil pero no habria o muy poca evaporación , atmosfera saturada.

domingo, 18 de abril de 2021

TEMA 3: EQUILIBRIO HÍDRICO.

 

En organismos homeohidricos la toma de agua se realliza a traves de las taices y se pierde por los estomas. El movimiento de agua es siempre a favor de gradiente de potencial hídrico, luego:

 

         Yw suelo > Ywraiz> Ywtallo >Ywhojas >Ywatmosfera

        

         El agua del suelo que toma la planta es la que esta alrededor de las raíces. El agua entre en la planta a traves de la PC de las células de las raíces por simple absorción.

 

         El potencial hidrico de la atmósfera no es igual al de la pknata cuando tiene la misma concertación salina porque el de la planta tambien depende del potencial de presion ( presion que ejerce el agua hacia fuera).

 

         El potencil hidrico tambien regula la entrada de agua a traves de las raices para ello el potencial hidrico de la tierra tiene que ser > al potencial hidrico de las raices. No todo el agua que esta en el suelo es utilizable. Hay 3 tipos de agua:

 

Ø    Gravitacional: es el agua que inunda el suelo y después cae a capas más profundas. Esta caida desagua se da por precolación. Esta agua no es retenida por el suelo, solo durante un tiempo cuando el suelo esta encharcado y la precolación se produce de manera más lenta. Generalmente est agua gravitacional no es muy utilizada por los vegetales. Se aprovecha o se podria aprobechar porque su potencial hidrico es superior al de las celulas de las raices.

 

Ø    Capilar: queda retenida en los poros grandes del suelo, es utilizada por los vegetales, el potencial hidrico del agua capilar es > que el de la planta, este potencial hidrico disminuye a medida que el agua capilar es utilizada por la planta, su potencial hidrico disminuye sierre y cuando esta no sea repuesta, puede llegar un punto en el que el potencial hidrico del agua capilar es < que el de la planta.

 

Ø    Higroscópica: ocuoa los poros más pequeños del suelo, su potencial hidrico es < que es de la planta y por tanto nunca seria utilizada por la planta. Los podrian utilizar si disminuyen el potencial hidrico de las celulas de las raices, esto lo consiguen con un aumento de la concentración salina en la celula pero el aumento seria muy grande y no lo consiguen porque el potencial que más predomina en esos pros es el potencial matricial que es muy negativo (cuando el suelo esta encharcada el potencial métrico es 0). El potencial matricial solo interviene en el agua capilar e giroscópica y es < en el agua giroscópica que en el capilar.

 

         Ademas no todos los suelos almacenan igual cantidad de agua, depende del material y de los poros del suelo.

         El que retiene más agua es la turba> arcilla> marga> arena. La turba contiene coloides con superficies cargadas que retienen el agua. Ademas los poros que forma la turba son más pequeños y el agua no pasa, queda en los poros.

 

         Las plantas que absorben agua del suelo son las vasculares . los vegetales que no son capaces de absorber agua del suelo son las terofitas, absorben agua de la atmosfera.

Ademas hay plantas vasculares que tienen organos para absorber agua de la atmosfera, a los organos se les denominan hidatodos.

         Tambien se puede absorber agua a traves de pelos que estan en determnados intersticion de las hojas.

         En generallas plantas vasculares puede absorber agua de la atmosfera a traves de los hidatodos.

 

         Para la mayor absrcion desagua a traves de las raices:

 

 

         La mayor parte del agua del suelo se mueve por capilaridad, de mayor potencial a menor potencial. En este desplazamiento del agua dependiendo de la seccion del suelo por la que pase, habrá más o menos resistencia.

 

         El agua gravitacional se mujeve por flujo de masas.

         El agua capilar e giroscópica se mueve por capilaridad. El agua giroscópica se puede perder cuando la sequia es extrema, se pierde lentamente ( de todos modos no es accesible para el vegetal).

domingo, 4 de abril de 2021

TEMA 3: EQUILIBRIO HÍDRICO.

 

TEMA 3: EQUILIBRIO HÍDRICO.

 

         El agua es parte constituyente de cualquier ser vivo, sin agua un vegetal no puede vivir porque no puede llevar a cabo sus funciones. El vegetal trata de regular la cantidad de agua que tiene dentro.

         Hay vegetales que lo consiguen y mantienen un equilibrio hidrco más o menos regular y se denominan Homeohídricos.

         Hay otro grupo de vegetales que no son capaces se regular el equilibrio hidrico que se denominan Poiquilohídricos, estan en funcion de agua del ambiente y son las algas, musgos, liquienes, epáticas. Estos tienen una serie de mecanismos que les permiten perder agua sin que se cuasen daños en las celulas y cuando vuelva la epoca de humedad toman el agua y reviven, cuando hay sequi estan en latencia.

         La homeohidricas mediante la apertura y cierre de los estomas regulan el agua que se pierde y recargan agua del medio externo a través de las raices. La facilidad de regulación varia entre unasplantas y otras según la abundancia de agua en el ambiente. Si hay déficit de agua en el suelo el agua se toma por  estomas, siemore y ciuando el aire sea humedo y el potencial hidsrico dsea mayor que el de los estomas (el vapor de agua entra por simple difusión)

         Tanto en los homeohidricos como los poiquilohidricos sus celulas estan cargadas de agua y esta agua se mide por el potencial hidrico (que no es igual en cada celula) y por ello tiende a regularse y ser igual en todas las celulas.

 

v    POTENCIAL HIDRICO

        

Yw= YP + YS + Ym + Ye + Yg

Yw= YS + YP

 

·                   YPà mide la diferencia de potencial debido a la diferencia en el sentido de la presion ejercida por el agua en un punto. Se toma como agua de mantenimiento (en vacuola y otros organulos). Flujo de masas. Xilema.

·                   YSà se debe al soluto que está dentro de la celula. Como agua en disolución (agua ligada a los iones, generalmente media en los procesos metabolicos). Difusión. Se da en el protoplasto.

·                   Ymà mide la capacidad que tiene la capa hidrofila para captar                 agua. Se toma como agua intersticial (ligada a coloides, memebranas, proteinas y pared celular). Capilaridad. En una celula vegetal el agua externa entraria por capilaridad a  traves de la
PC.
Para
ello disminuye la cantidad de agua adherida a la superficie de los poros, puesto que pasa al citoplasma. Disminuye tambien el potencial métrico y el hidrico. En la superficie de la pared celulas cuando esta saturada de agua es 0.

 

El vegetla tiene todas las superficies envueltas por agua y es 0 en homeohidricos. En poiquilohidricos es epoca seca tendria un potencial hidrico muy negativo porque su superficie no esta envuelta por agua.

 

        

·                   Ygà mide el potencial del agua en funcion de la altura de la planta. Generalmente  para arboles de <20-30 metros no se utiliza porque prácticamente es 0.

·                   Ye àes debido a la carga de los cmponentes de la planta.

 

 

·                   Ywà es el que dirige todo el movimiento del agua en el vegetal, tanto la que esta dentro del vegetal como la del sistema continuo suelo-planta-atmosfera. Se consume energia pero no metabolica, sino que es por gradiente de potencial.

        

         La planta regula la entrada y salida de agua. Cuando abre los estomas sale vapor de agua porque el potencial hidrico de la pnata es superior al de la atmosfera, solo es igual cuando la atmosfera esta saturada al 100% (cuando el agua es pura el potencial es 0 y el de la planta negativo por lo que entra agua a la planta) pero normalmente el agua no es pura porque tiene solutos disueltos.

 

         Todo ello se puede aplicar a prganissmos poiquilohídricos competos. En verano estos organismos estan en estado de latencia (metabolismo basico). Swi en verano llueve un dia no toman el agua suficiente inmediatamente para romper el estado de latencia, para ello debe llover durante un tiempo (las cutículas gruesas evitaban la entrada de agua). Una vez absorbían el agua del exterior dicha obsorcion se produce tanto a nivel de los filoides como de las raíces. La ebsrocion primariamente si si el organismo poiquilohidirco tiene poco agua ( potencial de soluto cada vez más negativvo, potencial métrico igualmente más negativo luegop potencial hidrico muy negativo). Se produce dado su potencial hidrico y la diferencia con respecto al ambiente cuando este se hace mas humedo. Los primeros componenetes del vegetal que toman agua son las pC y a continuación el agua pasaria la protoplasto. Cuando en esta entrada de agua Ys= YP  se alcanzara el punto de incipiente plasmolisis. Si sigue aumentando la cantidad de agua que entra en la celula llegara un momento en el cual el potencial de presion no pueda seguir aumentando por el efecto limitante que ejerce la
PC.
En
este caso la presion hace que parte del agua salga de la celula hasta alcanzar el equilibrio hidrico. En verano, con la desecacion ocurre lo contrario (potencial hidrico de la célula es mayor que el externo), se seca la parte interna de la PC por lo que disminuye su potencial hidrico. El agua iria desde el protoplasto al exteriuor. La desecacion sin embargo no es total y ademas existen mecanismos metabolicos para defenderse de la perdida de agua, de modo que dicha perdida no sea irreversible.