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Potencial hídrico

El potencial hídrico hace referencia a la energía potencial del agua, o sea, la energía libre que poseen las moléculas de agua para realizar trabajo. Cuantifica la tendencia del agua de fluir desde un área hacia otra debido a ósmosis, gravedad, presión mecánica, o efectos mátricos como la tensión superficial. Es un concepto generalmente utilizado en fisiología vegetal que permite explicar la circulación del agua en las plantas; como así también en los animales y el suelo. Se representa comúnmente con la letra griega (Psi).

El potencial hídrico está constituido por varios potenciales que influyen sobre el movimiento del agua, que pueden actuar en las mismas o diferentes direcciones. Dentro de complejos sistemas biológicos, éstos factores de potencial juegan un rol de importancia. Por ejemplo, la adición de solutos al agua disminuye su potencial hídrico, haciéndolo más negativo, como también un incremento en la presión aumenta su potencial, haciéndolo más positivo. Si es posible, el agua fluirá desde un área de alto potencial hídrico hacia un lugar con potencial menor. Un ejemplo muy común es el agua que contiene sal disuelta, como el agua de mar o la solución dentro de células vivas. Estas soluciones generalmente tienen potenciales hídricos negativos, en relación al agua pura de referencia (con potencial igual a cero). Si no hay ninguna restricción en el movimiento, las moléculas de agua fluirán desde el agua pura hacia el menor potencial hídrico de la solución. Este flujo continúa hasta que la diferencia en el potencial soluto se equilibre con otra fuerza, como puede ser, el potencial presión.

Concepto

El potencial hídrico se deriva del potencial químico del agua (μw) de manera que:

Ψ = (μw - μw0) / Vw (MPa),

siendo μw el potencial químico del agua, μw0 el potencial químico del agua en condiciones estándar y Vw el volumen molar del agua.


El potencial químico del agua (μw) es la contribución, en julios por mol, a la energía libre total del sistema.

μw = Gw / nw (J/mol),

donde Gw es la energía libre del agua y nw los moles de agua.

Componentes

Hay varios factores que pueden incidir sobre el potencial agua total, y la suma de estos potenciales determina el potencial agua y la dirección del flujo de agua:

 [1]

donde:

  •   es la corrección de referencia,
  •   es el potencial soluto,
  •   es el componente presión,
  •   es el componente gravitacional,
  •   es el potencial en relación a la humedad, y
  •   es el potencial según las fuerzas mátricas, causada por la adhesión o atracción del agua por los sólidos del suelo (matriz). Tres fuerzas afectan el nivel energía del agua del suelo, cohesión del fluido, capilaridad y tensión superficial.

Potencial presión

El potencial presión está basado en la presión mecánica, y es un componente muy importante del potencial hídrico total de una célula vegetal. El potencial presión aumenta cuando el agua ingresa a la célula. A medida que se produce el ingreso de agua a través de la pared celular y la membrana citoplasmática, aumenta el total de agua presente dentro de la célula, la cual ejerce una presión hacia afuera que está contenida por la rigidez estructural de la pared celular. Ejerciendo esta presión, la planta puede mantener su turgencia, y por lo tanto, la rigidez de la planta. Sin la turgencia, la planta pierde su estructura y se marchita.

El potencial presión de una célula vegetal viva es generalmente positiva. En células plasmolizadas, el potencial presión es prácticamente cero. Potenciales de presión negativos pueden ocurrir cuando el agua se haya bajo la influencia de una tensión, como se da en los vasos del xilema.

Potencial de solutos

El agua pura, por convención, tiene potencial osmótico ( ) cero, por lo tanto, un potencial soluto nunca puede ser positivo. La relación entre la concentración de soluto (en molaridad) el potencial soluto se da por la ecuación de van't Hoff:

 

donde  es la concentración en molaridad del soluto,   es el factor de van't Hoff, la relación entre la cantidad de partículas en solución y la cantidad de unidades de fórmula disueltas,   es la constante de los gases ideales, y   es la temperatura absoluta.

Por ejemplo, cuando un soluto se disuelve en agua, las moléculas de agua tienden a difundir hacia fuera a través de ósmosis, que cuando no se agrega ningún soluto. Una solución por lo tanto tendrá un potencial hídrico más bajo y por lo tanto más negativo que la del agua pura. A mayor cantidad de moléculas de soluto presentes, más negativo es el potencial soluto.

El potencial osmótico tiene una implicación muy importante para muchos organismos vivos. Si una célula viva con un potencial soluto se encuentra en medio de una solución más concentrada, la célula tenderá a perder agua hacia el potencial hídrico más negativo ( ) del ambiente que la rodea. Este caso se da generalmente en organismos marinos que viven debajo del agua de mar y plantas halófitas que crecen en suelos salinos. En el caso de una célula vegetal, el flujo de agua hacia fuera de la misma ocasionará que la membrana citoplasmática se separe de la pared celular, lo cual resulta en plasmólisis. Esto se puede medir en plantas utilizando bombas de presión. Sin embargo, la mayoría de las plantas tienen la habilidad de aumentar el potencial soluto de sus células para promover el flujo de agua hacia dentro de las mismas, y así mantener la turgencia.

Este efecto puede ser utilizado como fuente de energía para la denominada energía azul solar.[2]

Potencial mátrico o potencial matricial

Cuando el agua entra en contacto con partículas sólidas (como por ejemplo partículas de arcilla o arena del suelo), las fuerzas intermoleculares de adhesión entre el agua y el sólido pueden ser grandes e importantes. Estas fuerzas en combinación con la atracción entre moléculas de agua puede generar una tensión superficial y la formación de micelas dentro de la matriz del sólido. Se requiere una fuerza para romper estas micelas. La magnitud del potencial mátrico depende de las distancias entre las partículas sólidas, el ancho de las micelas (véase también capilaridad) y la composición química de la matriz sólida. En muchos casos, el potencial mátrico puede ser bastante grande y comparable a otros componentes del potencial hídrico.

Los potenciales mátricos son muy importantes para la economía del agua de una planta. Potenciales mátricos fuertes (muy negativos) unen al agua con las partículas del suelo en suelos muy secos. Los vegetales forman potenciales mátricos incluso más negativos en los pequeños poros de las paredes celulares de las células de las hojas para extraer agua del suelo y permitir que la actividad fisiológica continúe en periodos de sequía. Las semillas en germinación tienen un potencial mátrico muy negativo, esto hace que el agua se absorba incluso en suelos secos, hidratando la semilla. El arbusto de la creosota puede tolerar estrés hídricos extremos, sobreviviendo incluso hasta -120 bares de potencial hídrico.

Métodos de medición del potencial hídrico

  • Se puede realizar mediante métodos volumétricos o gravimétricos: normalmente con tiras finas de patata, se observa el cambio en su peso o volumen.
  • Método de Chardakov: se basa en el cambio de densidad de una solución a la cual se expone el tejido vegetal en estudio. (¿aumenta o disminuye la densidad de la solución problema donde sumergimos el tejido vegetal?)
  • Método de medición mediante bomba de Scholander.

Véase también

Referencias

  1. Taiz and Zeiger, Plant Physiology, Fourth Edition, Sinauer Associates, 2002
  •   Datos: Q473195

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El potencial hidrico hace referencia a la energia potencial del agua o sea la energia libre que poseen las moleculas de agua para realizar trabajo Cuantifica la tendencia del agua de fluir desde un area hacia otra debido a osmosis gravedad presion mecanica o efectos matricos como la tension superficial Es un concepto generalmente utilizado en fisiologia vegetal que permite explicar la circulacion del agua en las plantas como asi tambien en los animales y el suelo Se representa comunmente con la letra griega PS displaystyle Psi Psi El potencial hidrico esta constituido por varios potenciales que influyen sobre el movimiento del agua que pueden actuar en las mismas o diferentes direcciones Dentro de complejos sistemas biologicos estos factores de potencial juegan un rol de importancia Por ejemplo la adicion de solutos al agua disminuye su potencial hidrico haciendolo mas negativo como tambien un incremento en la presion aumenta su potencial haciendolo mas positivo Si es posible el agua fluira desde un area de alto potencial hidrico hacia un lugar con potencial menor Un ejemplo muy comun es el agua que contiene sal disuelta como el agua de mar o la solucion dentro de celulas vivas Estas soluciones generalmente tienen potenciales hidricos negativos en relacion al agua pura de referencia con potencial igual a cero Si no hay ninguna restriccion en el movimiento las moleculas de agua fluiran desde el agua pura hacia el menor potencial hidrico de la solucion Este flujo continua hasta que la diferencia en el potencial soluto se equilibre con otra fuerza como puede ser el potencial presion Indice 1 Concepto 2 Componentes 2 1 Potencial presion 2 2 Potencial de solutos 2 3 Potencial matrico o potencial matricial 3 Metodos de medicion del potencial hidrico 4 Vease tambien 5 ReferenciasConcepto EditarEl potencial hidrico se deriva del potencial quimico del agua mw de manera que PS mw mw0 Vw MPa siendo mw el potencial quimico del agua mw0 el potencial quimico del agua en condiciones estandar y Vw el volumen molar del agua El potencial quimico del agua mw es la contribucion en julios por mol a la energia libre total del sistema mw Gw nw J mol donde Gw es la energia libre del agua y nw los moles de agua Componentes EditarHay varios factores que pueden incidir sobre el potencial agua total y la suma de estos potenciales determina el potencial agua y la direccion del flujo de agua PS PS 0 PS p PS p PS s PS v PS m displaystyle Psi Psi 0 Psi pi Psi p Psi s Psi v Psi m 1 donde PS 0 displaystyle Psi 0 es la correccion de referencia PS p displaystyle Psi pi es el potencial soluto PS p displaystyle Psi p es el componente presion PS s displaystyle Psi s es el componente gravitacional PS v displaystyle Psi v es el potencial en relacion a la humedad y PS m displaystyle Psi m es el potencial segun las fuerzas matricas causada por la adhesion o atraccion del agua por los solidos del suelo matriz Tres fuerzas afectan el nivel energia del agua del suelo cohesion del fluido capilaridad y tension superficial Potencial presion Editar El potencial presion esta basado en la presion mecanica y es un componente muy importante del potencial hidrico total de una celula vegetal El potencial presion aumenta cuando el agua ingresa a la celula A medida que se produce el ingreso de agua a traves de la pared celular y la membrana citoplasmatica aumenta el total de agua presente dentro de la celula la cual ejerce una presion hacia afuera que esta contenida por la rigidez estructural de la pared celular Ejerciendo esta presion la planta puede mantener su turgencia y por lo tanto la rigidez de la planta Sin la turgencia la planta pierde su estructura y se marchita El potencial presion de una celula vegetal viva es generalmente positiva En celulas plasmolizadas el potencial presion es practicamente cero Potenciales de presion negativos pueden ocurrir cuando el agua se haya bajo la influencia de una tension como se da en los vasos del xilema Potencial de solutos Editar El agua pura por convencion tiene potencial osmotico PS p displaystyle Psi pi cero por lo tanto un potencial soluto nunca puede ser positivo La relacion entre la concentracion de soluto en molaridad el potencial soluto se da por la ecuacion de van t Hoff PS p M i R T displaystyle Psi pi MiRT dondeM displaystyle M es la concentracion en molaridad del soluto i displaystyle i es el factor de van t Hoff la relacion entre la cantidad de particulas en solucion y la cantidad de unidades de formula disueltas R displaystyle R es la constante de los gases ideales y T displaystyle T es la temperatura absoluta Por ejemplo cuando un soluto se disuelve en agua las moleculas de agua tienden a difundir hacia fuera a traves de osmosis que cuando no se agrega ningun soluto Una solucion por lo tanto tendra un potencial hidrico mas bajo y por lo tanto mas negativo que la del agua pura A mayor cantidad de moleculas de soluto presentes mas negativo es el potencial soluto El potencial osmotico tiene una implicacion muy importante para muchos organismos vivos Si una celula viva con un potencial soluto se encuentra en medio de una solucion mas concentrada la celula tendera a perder agua hacia el potencial hidrico mas negativo PS w displaystyle Psi w del ambiente que la rodea Este caso se da generalmente en organismos marinos que viven debajo del agua de mar y plantas halofitas que crecen en suelos salinos En el caso de una celula vegetal el flujo de agua hacia fuera de la misma ocasionara que la membrana citoplasmatica se separe de la pared celular lo cual resulta en plasmolisis Esto se puede medir en plantas utilizando bombas de presion Sin embargo la mayoria de las plantas tienen la habilidad de aumentar el potencial soluto de sus celulas para promover el flujo de agua hacia dentro de las mismas y asi mantener la turgencia Este efecto puede ser utilizado como fuente de energia para la denominada energia azul solar 2 Potencial matrico o potencial matricial Editar Cuando el agua entra en contacto con particulas solidas como por ejemplo particulas de arcilla o arena del suelo las fuerzas intermoleculares de adhesion entre el agua y el solido pueden ser grandes e importantes Estas fuerzas en combinacion con la atraccion entre moleculas de agua puede generar una tension superficial y la formacion de micelas dentro de la matriz del solido Se requiere una fuerza para romper estas micelas La magnitud del potencial matrico depende de las distancias entre las particulas solidas el ancho de las micelas vease tambien capilaridad y la composicion quimica de la matriz solida En muchos casos el potencial matrico puede ser bastante grande y comparable a otros componentes del potencial hidrico Los potenciales matricos son muy importantes para la economia del agua de una planta Potenciales matricos fuertes muy negativos unen al agua con las particulas del suelo en suelos muy secos Los vegetales forman potenciales matricos incluso mas negativos en los pequenos poros de las paredes celulares de las celulas de las hojas para extraer agua del suelo y permitir que la actividad fisiologica continue en periodos de sequia Las semillas en germinacion tienen un potencial matrico muy negativo esto hace que el agua se absorba incluso en suelos secos hidratando la semilla El arbusto de la creosota puede tolerar estres hidricos extremos sobreviviendo incluso hasta 120 bares de potencial hidrico Metodos de medicion del potencial hidrico EditarSe puede realizar mediante metodos volumetricos o gravimetricos normalmente con tiras finas de patata se observa el cambio en su peso o volumen Metodo de Chardakov se basa en el cambio de densidad de una solucion a la cual se expone el tejido vegetal en estudio aumenta o disminuye la densidad de la solucion problema donde sumergimos el tejido vegetal Metodo de medicion mediante bomba de Scholander Vease tambien EditarRelacion agua sueloReferencias Editar Taiz and Zeiger Plant Physiology Fourth Edition Sinauer Associates 2002 Statkraft to build world s first osmotic power plant Datos Q473195 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Potencial hidrico amp oldid 139724791, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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