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    <title>Ciencias Vegetales on Notaspampeanas</title>
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    <description>Recent content in Ciencias Vegetales on Notaspampeanas</description>
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    <item>
      <title>Misterio de la evolución resuelto: un supergen controla las flores que son imágenes especulares</title>
      <link>https://notaspampeanas.com/posts/1767106852564-lirios-mariposa/</link>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:10:10 -0300</pubDate>
      <author>notaspampeanas@gmail.com (Notaspampeanas)</author>
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  La asimetría izquierda-derecha de los &lt;strong&gt;lirios mariposa sudafricanos&lt;/strong&gt; (género &lt;a href=&#34;https://es.wikipedia.org/wiki/Wachendorfia&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Wachendorfia&lt;/a&gt;) ha sido considerada un clásico enigma evolutivo durante más de un siglo. Gracias a la disposición simétrica de las partes florales, estas plantas logran una polinización cruzada eficiente. Un equipo internacional liderado por la &lt;strong&gt;Universidad de Potsdam&lt;/strong&gt; ha descubierto ahora la base molecular de esta disposición. Su estudio, en colaboración con la &lt;strong&gt;Universidad de Ciudad del Cabo&lt;/strong&gt; y la &lt;strong&gt;Universidad de Wageningen&lt;/strong&gt;, ha sido publicado en la revista &lt;strong&gt;Science&lt;/strong&gt;.
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;
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        alt=&#34;Disposición de las partes florales del lirio mariposa sudafricano Wachendorfia paniculata. Las puntas de flecha rosa señalan los estilos y las azules, los estambres. Crédito de la imagen: Arbeitsgruppe Genetik, Universität Potsdam&#34;
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    &lt;/figure&gt;
&lt;strong&gt;Disposición de las partes florales del lirio mariposa sudafricano Wachendorfia paniculata. Las puntas de flecha rosa señalan los estilos y las azules, los estambres. Crédito de la imagen: Arbeitsgruppe Genetik, Universität Potsdam&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
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    <item>
      <title>Investigación de Stanford revela mecanismos sobre la estabilidad de las células vegetales en condiciones de sequía</title>
      <link>https://notaspampeanas.com/posts/1767106852444-sequia-plantas/</link>
      <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:12:24 -0300</pubDate>
      <author>notaspampeanas@gmail.com (Notaspampeanas)</author>
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&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#34;lead text-neutral-500 dark:text-neutral-400 !mb-9 text-xl&#34;&gt;
  La resistencia a la escasez de agua en las plantas ha sido durante mucho tiempo un tema de interés para el cultivo de cosechas fiables. Algunas plantas pueden modificar su estructura aérea para retener la humedad, mientras que otras desarrollan raíces profundas y robustas que encuentran fuentes de agua de difícil acceso. Si bien estas respuestas son evidentes a simple vista, sabemos poco sobre cómo se producen las respuestas al estrés ambiental a nivel microscópico y celular.
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;
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        alt=&#34;Arabidopsis thaliana cultivada en el laboratorio de Dinneny. Crédito de la imagen: Yue Rui&#34;
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    &lt;/figure&gt;
&lt;strong&gt;Arabidopsis thaliana cultivada en el laboratorio de Dinneny. Crédito de la imagen: Yue Rui&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
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    <item>
      <title>Las plantas caminan por una delgada línea entre crecimiento y defensa</title>
      <link>https://notaspampeanas.com/posts/1767106852392-plantas-defensa/</link>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 00:18:24 -0300</pubDate>
      <author>notaspampeanas@gmail.com (Notaspampeanas)</author>
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&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#34;lead text-neutral-500 dark:text-neutral-400 !mb-9 text-xl&#34;&gt;
  El ácido salicílico, la molécula activa de la aspirina y de algunos medicamentos para el acné, es una hormona de las plantas esencial para la inmunidad, pero es un arma de doble filo: demasiado puede causar autoinmunidad y obstaculizar el crecimiento. &lt;em&gt;En un nuevo estudio publicado en &lt;strong&gt;Nature Communications&lt;/strong&gt;, los investigadores de la &lt;strong&gt;Universidad de California&lt;/strong&gt; en &lt;strong&gt;Davis&lt;/strong&gt; descubrieron que las plantas utilizan un sorprendente sistema de múltiples capas para regular los niveles de ácido salicílico y mantener su sistema inmunológico bajo control&lt;/em&gt;.
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;
    &lt;figure&gt;
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        alt=&#34;Las plantas utilizan ácido salicílico (la base de la aspirina) como parte de su defensa inmune contra las enfermedades, pero usada en demasía daña el crecimiento de las plantas**. Nitzan Shabek y su equipo de UC Davis han descubierto cómo las plantas regulan la cantidad de ácido salicílico en circulación. El trabajo podría conducir a mejoras en la productividad de los cultivos. De izquierda a derecha: los académicos postdoctorales Sunhyun Chang y Jacob Moe-Lange, Shabek y el académico postdoctoral Malathy Palayam. Crédito de la imagen: Katrina Huynh, Facultad de Ciencias Biológicas de la UC Davis&#34;
      /&gt;
      
    &lt;/figure&gt;
&lt;strong&gt;Las plantas utilizan ácido salicílico (la base de la aspirina) como parte de su defensa inmune contra las enfermedades, pero usada en demasía daña el crecimiento de las plantas&lt;/strong&gt;. &lt;strong&gt;Nitzan Shabek&lt;/strong&gt; y su equipo de &lt;strong&gt;UC Davis han descubierto cómo las plantas regulan la cantidad de ácido salicílico en circulación&lt;/strong&gt;. El trabajo podría conducir a mejoras en la productividad de los cultivos. &lt;strong&gt;De izquierda a derecha: los académicos postdoctorales Sunhyun Chang y Jacob Moe-Lange, Shabek y el académico postdoctoral Malathy Palayam&lt;/strong&gt;. (&lt;strong&gt;Crédito de la imagen: Katrina Huynh, Facultad de Ciencias Biológicas de la UC Davis&lt;/strong&gt;)&lt;/p&gt;</description>
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