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	<title>Ácido abscícico - Historial de revisiones</title>
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		<title>Javiermartin jc: Texto reemplazado: «&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;» por «»</title>
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		<author><name>Javiermartin jc</name></author>
		
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		<title>Jacqueline GT en 17:01 23 jun 2017</title>
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		<author><name>Jacqueline GT</name></author>
		
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		<title>Aymerayas: Página creada con «{{Definición |Nombre= Ácido Abscísico (ABA) |imagen= Estructura_del_ácido_abscisico.png |concepto= El ácido abscísico (ABA), es un regulador terpenoide sintetizado en...»</title>
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		<updated>2017-06-23T15:55:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «{{Definición |Nombre= Ácido Abscísico (ABA) |imagen= Estructura_del_ácido_abscisico.png |concepto= El ácido abscísico (ABA), es un regulador terpenoide sintetizado en...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre= Ácido Abscísico (ABA)&lt;br /&gt;
|imagen= Estructura_del_ácido_abscisico.png&lt;br /&gt;
|concepto= El ácido abscísico (ABA), es un regulador terpenoide sintetizado en las hojas, tallos, raíces y frutos verdes, establece la dormancia en la semilla y otros órganos vegetales, además de ayudar al vegetal a adaptarse a la escasez de agua.&lt;br /&gt;
}} &lt;br /&gt;
El '''ácido abscísico''' (ABA) es una [[fitohormona]] con importantes funciones dentro de la fisiología de la planta. Participa en procesos del desarrollo y crecimiento, así como en la respuesta adaptativa a estrés tanto de tipo biótico como abiótico. Fue descubierta a principios de la década de los 60, cuando se halló su implicación en el control de la [[dormición]] de la semilla y la abscisión de órganos. Hoy en día se sabe que en realidad es el [[etileno]] la hormona que principalmente interviene en la abscisión de órganos, y que la abscisión de órganos inducida por ABA observada en frutos de algodón es debida a la capacidad del ABA para inducir la síntesis de etileno&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Datos generales'''&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!'''Nombre IUPAC''':&lt;br /&gt;
! (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Otros nombres''':&lt;br /&gt;
|(2Z,4E)-(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentanedienoic acid&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Fórmula estructural'''&lt;br /&gt;
|[[Image: Ácido_abscícico._Fórmula_estructural.png|thumb|center|348x133px|]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Fórmula molecular:''':&lt;br /&gt;
|C&amp;lt;sub&amp;gt;15&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;0O&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Propiedades físicas'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Masa molar:'''&lt;br /&gt;
|264.32 g.mol&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Punto de fusión:'''&lt;br /&gt;
|110 ºC&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Punto de ebullición:'''&lt;br /&gt;
|186 ºC&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| '''Propiedades químicas'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Acidez:'''&lt;br /&gt;
|4.868 pK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Alcalinidad:'''&lt;br /&gt;
|9.129 pK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Biosíntesis'''==&lt;br /&gt;
Su síntesis tiene lugar principalmente en los plastidios de tejidos vasculares (cloroplastos) pero las etapas finales tienen lugar en el [[citosol]] de la [[célula]].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Presenta 2 rutas biosintéticas, ambas derivadas del mevalonato.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Una ruta involucra la ciclación directa de un precursor C-15 (utilizado principalmente por hongos)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* La otra ruta primero forma un precursor carotenoide C-40, se sintetiza a partir del isopetenil difosfato a través de la ruta terpenoide, seguido de metabolismo oxidativo que conduce a la estructura de C-15&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Se ve favorecida por ciertas condiciones ambientales como:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sequía&lt;br /&gt;
* Heladas&lt;br /&gt;
* Patógenos&lt;br /&gt;
Se moviliza por el xilema y el floema como ABA libre y como ABA βD-glucopiranósidos. Es un movimiento lento, no polar y en todas direcciones.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=='''Catabolismo de ABA'''==&lt;br /&gt;
Los niveles de ABA son regulados mediante un balance continuo entre sus formas activa e inactiva, lo que tiene gran importancia en la respuesta de la planta frente al estrés. Este balance se logra no solo gracias a la síntesis y al catabolismo de ABA, sino también a los procesos de conjugación y deconjugación. No obstante, la síntesis y el catabolismo son los principales mecanismos que participan en la regulación de los niveles de ABA dentro de la planta.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
El catabolismo de ABA incluye los procesos de conjugación que inactivan la molécula de ABA. Los procesos de catabolismo incluyen dos rutas principales: &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Ruta oxidativa''': El ABA se hidroxila en la posición C8' para generar un intermediario inestable que finalmente se convierte en ácido faseico. El ABA también puede ser hidroxilado en las posiciones 7' y 9' y formar el ácido 4-dihidrofaseico.  En la fase de rehidratación tras un estrés hídrico se ha visto que mientras que los niveles de ABA disminuyen, los de ácido faseico aumentan.&lt;br /&gt;
* '''Conjugación''': El ABA o sus metabolitos pueden ser inactivados mediante conjugación con otra molécula. El conjugado más común es el glucosil éster de ABA (ABA-GE), que se forma a través de una reacción de esterificación llevada a cabo por una glucosiltranferasa. Al contrario que la ruta oxidativa, la inactivación de ABA por conjugación con glucosa es un proceso reversible. La hidrólisis de ABA-GE la lleva a cabo una β-glucosidasa y resulta en la liberación de ABA. Además, la forma ABA-GE es no solo una forma de almacenamiento de ABA sino también de transporte. El ABA-GE se acumula en las vacuolas y en el apoplasto, pero se transporte al retículo endoplásmico en respuesta a deshidratación.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=='''Funciones del ácido abscísico'''==&lt;br /&gt;
El ABA participa activamente en múltiples procesos fisiológicos de la planta, como son:&lt;br /&gt;
* la maduración del embrión, &lt;br /&gt;
* la dormición de la semilla, &lt;br /&gt;
* el crecimiento vegetativo y &lt;br /&gt;
* los procesos relacionados con la tolerancia a estres, tanto de tipo biótico como abiótico.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es una fitohormona muy asociada a estrés, dormancia y senescencia:&lt;br /&gt;
* Induce alteraciones en el contenido de carbohidratos, específicamente Sacarosa y Fructosa para aumentar la tolerancia al frio.&lt;br /&gt;
* En estrés salino, el ABA se incrementa especialmente en las raíces (xilema).&lt;br /&gt;
* En respuesta a heridas mecánicas, los niveles de ABA aumentan 5 veces en tomate.&lt;br /&gt;
* El ABA inhibe el crecimiento (días cortos), sería una relación directa sobre el desarrollo. Probablemente las GAs, en algunas especies, podrían contrarrestar la acción del ABA en este proceso.&lt;br /&gt;
* Estrechamente relacionada con la dormancia de semillas. &lt;br /&gt;
* Apertura y cierre estomático.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Efectos Fisiológicos del ABA'''==&lt;br /&gt;
Favorece el desarrollo de semillas: promueve tolerancia del embrión a la desecación y promueve la acumulación de proteínas de almacenamiento durante la embriogénesis.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mantiene la dormancia de las semillas: es opuesto al de las [[giberelinas]], es un proceso que responde a un balance hormonal.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inhibe la producción de enzimas inducibles por las giberelinas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Promueve el cierre estomático en respuesta al estrés hídrico.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Incrementa la conductividad hidráulica y flujo de iones en las [[raíces]].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Disminuye la resistencia al movimiento del agua a través del [[apoplasto]] y [[membranas]], por modificación de las propiedades de las membranas.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Promueve el crecimiento de raíces y disminuye el de los ápices a bajos potenciales hídricos.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Promueve la senescencia de las hojas: por efecto propio y por estimulación de biosíntesis de etileno y este último favorece también la abscisión.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Consideraciones generales sobre ABA==&lt;br /&gt;
* Las plantas tienen la capacidad de regular efectiva y rápidamente los niveles de ABA, a través de actividades enzimáticas claves de biosíntesis y degradación.&lt;br /&gt;
* Tales cambios de niveles de ABA, en la planta, pueden ser determinados por condiciones ambientales de estrés, lo que determina roles de ABA en la capacidad de adaptación a cambios adversos del entorno.&lt;br /&gt;
* Además de la participación de ABA en adaptación a estrés hídrico (cierre estomático), otros roles son en receso de semillas (inhibición de germinación) y yemas. Se están desarrollando posibilidades de utilización de ABA como regulador de crecimiento.&lt;br /&gt;
* Por sus roles en adaptación a condiciones ambientales adversas, el conocimiento básico sobre ABA puede dar origen a aplicaciones biotecnológicas de gran potencial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuente==&lt;br /&gt;
http://www.enciclonet.com/articulo/acido-abscisico/&lt;br /&gt;
[[Category: Química]][[Category: Fisiología vegetal]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aymerayas</name></author>
		
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