{"id":2653,"date":"2023-04-21T11:39:28","date_gmt":"2023-04-21T09:39:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quimicasmeristem.com\/es\/?post_type=blog&#038;p=2653"},"modified":"2023-04-21T12:05:42","modified_gmt":"2023-04-21T10:05:42","slug":"rol-del-silicio-en-las-plantas","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/www.meristem.com\/es\/blog\/rol-del-silicio-en-las-plantas\/","title":{"rendered":"Rol del silicio en las plantas"},"content":{"rendered":"<p>El silicio es el segundo elemento m\u00e1s abundante en la corteza terrestre (1), encontr\u00e1ndose predominantemente en forma de silicatos, cuarzo, SiO2 y s\u00edlice (2). La concentraci\u00f3n de silicio en el suelo oscila entre el 1-45%, siendo la composici\u00f3n mineral de \u00e9ste un factor determinante en la disponibilidad del silicio para las plantas (1), las cuales lo absorben en forma de \u00e1cido ortosil\u00edcico Si (OH)4 (3).<\/p>\n<p>Si bien el silicio no est\u00e1 considerado un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas (4), ya que sin \u00e9l pueden cumplir su ciclo, el aporte de silicio al cultivo tiene numerosos beneficios.<\/p>\n<h3>Silicio y estr\u00e9s abi\u00f3tico<\/h3>\n<p>El silicio contribuye a la superaci\u00f3n de estreses de tipo abi\u00f3tico, como salinidad, sequ\u00eda y tolerancia a metales pesados.<\/p>\n<p>El silicio influencia positivamente la resistencia frente a sequ\u00eda por parte de las plantas al formar una capa de silicio debajo de la epidermis de las hojas, reduciendo las p\u00e9rdidas de agua por transpiraci\u00f3n (5).<\/p>\n<p>Por otro lado, el silicio puede mejorar la resistencia a la salinidad por parte de los cultivos. En tomate (6), el silicio puede aumentar la capacidad de retenci\u00f3n de agua, bajando as\u00ed la concentraci\u00f3n de sal en la planta y aumentando su tolerancia. Tambi\u00e9n, el silicio contribuye a aliviar el estr\u00e9s por salinidad al inhibir la absorci\u00f3n de iones Na+ (7) y Cl- (8).<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, el silicio tiene la capacidad de aliviar el efecto de toxicidad por presencia de metales. Por ejemplo, (9) se ha reportado que concentraciones de silicio de 700-2800 \u00b5M en la soluci\u00f3n nutritiva alivia la toxicidad por aluminio (Al) en algod\u00f3n.<\/p>\n<h3>Silicio y estr\u00e9s bi\u00f3tico<\/h3>\n<p>El silicio, al acumularse en las paredes celulares, forma una barrera f\u00edsica que confiere resistencia a las plantas frente al ataque de pat\u00f3genos e insectos (10). Por otro lado, la presencia de silicio en los tejidos de las plantas entorpece el ataque de insectos al provocar da\u00f1os en sus mand\u00edbulas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el silicio activa el sistema de defensa de las plantas, haci\u00e9ndolo m\u00e1s eficiente en respuesta a un est\u00edmulo ex\u00f3geno. El silicio activa la expresi\u00f3n de genes involucrados en la s\u00edntesis de \u00e1cido jasm\u00f3nico y etileno, as\u00ed como tambi\u00e9n de genes involucrados en la respuesta a estr\u00e9s. Por ejemplo, se ha detectado que plantas de tomate tratadas con silicio y expuestas a R. solanacearum activaron las rutas del \u00e1cido jasm\u00f3nico y etileno aumentando la resistencia frente al pat\u00f3geno (11).<\/p>\n<h3>Ejemplos de enfermedades inhibidas al aplicar silicio en diversos cultivos<\/h3>\n<div class=\"tabla-dosis\">\n<div class=\"td-header td-header-01\">Cultivo<\/div>\n<div class=\"td-header td-header-02\">Pat\u00f3geno<\/div>\n<div class=\"td-header td-header-03\">Enfermedad<\/div>\n<div class=\"td-col-01\">Cucurbita pepo L.<\/div>\n<div class=\"td-col-02\">Podosphera xanthii<\/div>\n<div class=\"td-col-03\">O\u00eddio<\/div>\n<div class=\"td-col-01\">Vitis vin\u00edfera L.<\/div>\n<div class=\"td-col-02\">Uncinula necator<\/div>\n<div class=\"td-col-03\">O\u00eddio<\/div>\n<div class=\"td-col-01\">Cucumis sativus<\/div>\n<div class=\"td-col-02\">Sphaerotheca fuliginea<\/div>\n<div class=\"td-col-03\">O\u00eddio<\/div>\n<div class=\"td-col-01\">Cucumis sativus<\/div>\n<div class=\"td-col-02\">Pythium aphanidermatum<\/div>\n<div class=\"td-col-03\">Podredumbre radicular<\/div>\n<div class=\"td-col-01\">Cucumis melo<\/div>\n<div class=\"td-col-02\">Sphaerotheca fuliginea<\/div>\n<div class=\"td-col-03\">O\u00eddio<\/div>\n<div class=\"td-col-01\">Caspsicum annum L.<\/div>\n<div class=\"td-col-02\">Phytophthora capsici<\/div>\n<div class=\"td-col-03\">Podredumbre radicular<\/div>\n<\/div>\n<p><em>Fuente: Sonail, Jana and Byoung Ryong Jeong, 2014 (12)<\/em><\/p>\n<h3>Las soluciones Meristem<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.meristem.com\/es\/productos\/silacid\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright vertical\" src=\"https:\/\/www.meristem.com\/es\/wp-content\/uploads\/imagen-silacid.jpg\" alt=\"\" width=\"430\" height=\"510\" \/><strong>SILACID<\/strong><\/a>: es un producto s\u00f3lido, obtenido a partir de silicato de origen sedimentario y <strong>certificado para agricultura ecol\u00f3gica<\/strong>, dando como resultado una fuente de silicio biodisponible en forma de \u00e1cido ortosil\u00edcico. No deja residuos ni quiere plazos de seguridad.<\/p>\n<h3>Modo de acci\u00f3n:<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Seca la superficie foliar<\/strong>, eliminando condiciones predisponentes al desarrollo de enfermedades.<\/li>\n<li><strong>Cicatriza heridas<\/strong>, que act\u00faan como fuente de ingreso de pat\u00f3genos.<\/li>\n<li><strong>Tiene acci\u00f3n deshidratante<\/strong>, absorbiendo humedad de esporas e hifas provocando su deshidrataci\u00f3n e inhibiendo su desarrollo.<\/li>\n<li>Potencia el <strong>mecanismo de defensa natural<\/strong> de las plantas.<\/li>\n<li>Forma una <strong>barrera f\u00edsica<\/strong> en las paredes celulares, que evita el ingreso de pat\u00f3genos y aumenta la resistencia de los tejidos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.meristem.com\/es\/productos\/silacid\/\"><strong>+informaci\u00f3n sobre SILACID<\/strong><\/a><\/p>\n<h3>Referencias<\/h3>\n<p><em>1. Sommer, M., Kaczoek, D., Kuzyakov, Y., Breuer, J., 2006. Silicon pools and fluxes in soils and landscapes\u2013a review. J. Plant Nutr. Soil Sci. 169, 310\u2013329.<\/em><br \/>\n<em>2. Ma, J.F., Takahashi, E., 2002. Soil, Fertilizer and Plant Silicon Research in Japan. Elsevier, Amsterdam.<\/em><br \/>\n<em>3. Gr\u00e9goire, C., R\u00e9mus-Borel, W., Vivancos, J., Labb\u00e9, C., Belzile, F., and B\u00e9langer, R. R. (2012). Discovery of a multigene family of aquaporin silicon transporters in the primitive plant Equisetum arvense. Plant J. 72, 320\u2013330. doi: 10.1111\/j. 1365-313X.2012.05082.<\/em><br \/>\n<em>4. Epstein, E., and Bloom, A. J. (2005). Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives, 2nd Edn. Sunderland: Sinauer Associates Inc.<\/em><br \/>\n<em>5. Gong, H. J., Chen, K. M., Chen, G. C., Wang, S. M., and Zhang, C. L. (2003). Effects of silicon on growth of wheat under drought. J. Plant Nutr. 26, 1055\u20131063. doi: 10.1081\/PLN-120020075.<\/em><br \/>\n<em>6. Romero-Aranda, M.R., O. Jurado and J. Cuartero, 2006. Silicon alleviates the deleterious salt effect on tomato plant growth by improving salt water status. J. Plant Physiol., 163: 847-855.<\/em><br \/>\n<em>7. Zhu, Y., and Gong, H. (2014). Beneficial effects of silicon on salt and drought tolerance in plants. Agron. Sustain. Dev. 34, 455\u2013472. doi: 10.1007\/s13593-013- 0194-1.<\/em><br \/>\n<em>8. Shi, Y., Wang, Y., Flowers, T. J., and Gong, H. (2013). Silicon decreases chloride transport in rice (Oryza sativa L.) in saline conditions. J. Plant Physiol. 170, 847\u2013853. doi: 10.1016\/j.jplph.2013.01.018<\/em><br \/>\n<em>9. Li, Y.C., AK Alva and M.E. Sumner, 1989. Response of cotton cultivars to aluminium in solutions with varying silicon concentrations. J. Plant Nutr. 12:881-892. <\/em><br \/>\n<em>10. Yoshida, S., S.A. Navasero and E.A. Ramirez, 1969. Effects of silica and nitrogen supply on some leaf characters of the rice plant. Plant Soil, 31: 48-56.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El silicio es el segundo elemento m\u00e1s abundante en la corteza terrestre (1), encontr\u00e1ndose predominantemente en forma de silicatos, cuarzo, SiO2 y s\u00edlice (2). 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