El área foliar específica ( SLA ) es el cociente entre el área foliar y la masa seca de la hoja ; sus unidades del SI son centímetros cuadrados por kilogramo (cm²/kg). [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] El inverso de SLA es la masa foliar por área ( LMA ), con unidades del SI de kilogramos por centímetros cuadrados (kg/cm²).
Razón fundamental
El área foliar específica es una proporción que indica cuánta superficie foliar desarrolla una planta con una cantidad determinada de biomasa foliar:
donde A es el área de una hoja determinada o de todas las hojas de una planta, y M L es la masa seca de esas hojas. Las unidades típicas son m² / kg o mm² / mg.
La masa foliar por área (LMA) es su inversa y puede descomponerse matemáticamente en dos variables componentes, el espesor de la hoja (LTh) y la densidad de la hoja (LD): [ 4 ]
Las unidades típicas son g/m² para LMA, μm para LTh y g/mL para LD.
Tanto la SLA como la LMA se utilizan frecuentemente en ecología y biología vegetal. La SLA es uno de los componentes del análisis del crecimiento vegetal y, matemáticamente, se relaciona de forma positiva y lineal con la tasa de crecimiento relativa de la planta. La LMA, por su parte, se relaciona de forma positiva con las inversiones que las plantas realizan por unidad de área foliar (cantidad de proteína y pared celular ; número de células por área) y con la longevidad de las hojas. Dado que las relaciones lineales positivas son más fáciles de analizar que las relaciones inversas negativas, los investigadores suelen utilizar cualquiera de las dos variables, según el tipo de preguntas que se planteen.
Rangos normales
Los rangos normales de SLA y LMA dependen de la especie y están influenciados por el entorno de crecimiento. La Tabla 1 muestra los rangos normales (percentiles ~10 y ~90) para especies que crecen en el campo, para hojas bien iluminadas. Las plantas acuáticas generalmente tienen valores de LMA muy bajos, con números particularmente bajos reportados para especies como Myriophyllum farwelli (2,8 g/m² ) [ 5 ] y Potamogeton perfoliatus (3,9 g/m² ) . [ 6 ] Los arbustos de hoja perenne y los árboles gimnospermos , así como las suculentas, tienen valores de LMA particularmente altos, con los valores más altos reportados para Aloe saponaria (2010 g/m² ) y Agave deserti (2900 g/m² ) . [ 7 ]
Solicitud
El área foliar específica puede utilizarse para estimar la estrategia reproductiva de una planta en particular en función de los niveles de luz y humedad, entre otros factores. [ 9 ] El área foliar específica es una de las características foliares clave más ampliamente aceptadas utilizadas durante el estudio de los rasgos foliares. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Cambios en respuesta a la sequía
La sequía y el estrés hídrico tienen efectos variables sobre el área foliar específica. En diversas especies, la sequía disminuye el área foliar específica. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] Por ejemplo, en condiciones de sequía, las hojas fueron, en promedio, más pequeñas que las de las plantas de control. [ 17 ] Esta es una observación lógica, ya que una disminución relativa del área superficial significaría que habría menos formas de perder agua. Las especies con valores típicamente bajos de área foliar específica están orientadas a la conservación de los recursos adquiridos, debido a su alto contenido de materia seca, altas concentraciones de paredes celulares y metabolitos secundarios, y alta longevidad de hojas y raíces. [ 18 ]
En otras especies, como los álamos, el área foliar específica disminuye en general, pero aumenta hasta que la hoja alcanza su tamaño final. Una vez alcanzado este tamaño, el área foliar específica comienza a disminuir. [ 19 ]
Otras investigaciones han demostrado un aumento en los valores de área foliar específica en plantas sometidas a limitaciones hídricas. Un ejemplo de aumento en los valores de área foliar específica como resultado del estrés hídrico es la especie de abedul. [ 20 ] Los valores de área foliar específica del abedul aumentaron significativamente después de dos estaciones secas, aunque los autores señalaron que, en casos típicos, la disminución de los valores de área foliar específica se considera una adaptación al estrés hídrico.
Véase también
Referencias
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