Las piñas en los pinos tienen un curioso comportamiento, sobre todo cuando se mojan. Estudios científicos han analizado esto.
Cuando se mojan, las piñas o conos de pino se cierran para que
las semillas puedan liberarse en condiciones más favorables, lejos del árbol, transportadas por el viento, o por los animales. Pero hasta la fecha, los científicos creían que este mecanismo pasivo se basaba en la interacción de dos capas que forman parte de la estructura de la piña. Una superior rígida que no absorbe agua y una inferior blanda que se hincha al exponerse a la humedad. De esta forma, empuja la capa superior, haciendo que la piña se cierre y, al secarse, se encoje y la piña vuelve a abrirse.¿Cómo se cierran las piñas de pino?
Un grupo de investigadores de la Universidad de Friburgo, dirigidos por Carmen Eger, han realizado un nuevo análisis sobre el mecanismo de bloqueo de las piñas. Este se basaría en una estructura mucho más compleja, con muchas más capas de las que se pensaba.
Los árboles como el pino o el abeto, forman estas excrecencias leñosas llamadas piñas, conos o estróbilos, los que son usados por las coníferas para reproducirse.
Estudio sobre las capas de las piñas de pino
En este estudio, se trataba de ahondar sobre cómo afecta la humedad a las diferentes capas en las piñas, haya o no piñones.
Para ello, los investigadores realizaron mediciones sobre el
comportamiento de la absorción de humedad y agua en las piñas de la
especie Pinus wallichiana.
También desarrollaron un perfil de altura del tejido mientras se abría y cerraba, lo cual aportó información muy detallada sobre las transformaciones tridimensionales en las estructuras del tejido.
La investigación mostró que todas estas capas contribuyen al movimiento. Los autores explicaron que el agua se distribuye en todas ellas; la superior, que cuenta con hilos de fibra de esclerénquima, es rígida cuando está seca, pero se vuelve flexible al absorber agua.
Este ablandamiento permite que las escamas se doblen y se cierren, protegiendo a las semillas. Las hebras de la fibra de esclerénquima y la flexión de las células se complementan, generando así un movimiento sinérgico.
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