CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.

Documentos relacionados
MAESTRIA EN CIENCIAS EN RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL. Ecofisiología de plantas vasculares y su relación con el cambio climático

Centro de Investigación Científica de Yucatán. Programa del Curso FISIOLOGÍA ECOLÓGICA DE ÁRBOLES. 40 h. Coordinador: Dra. José Luis Andrade T.

Centro de Investigación Científica de Yucatán. Programa del Curso FISIOLOGÍA ECOLÓGICA DE PLANTAS. Coordinado por: Casandra Reyes

ECOFISIOLOGÍA DE CULTIVOS

Programa Ecofisiología de Cultivos 2013 Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Chile

CRONOGRAMA. SEMANA 1 Introducción, discusión de horarios, fecha de examen, actividades de campo y asignación de seminarios y revisión bibliográfica.

Idénticos valores de irradiancia

Facultad de Biología. Máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas

Simón, Ma. Guadalupe Rivas Acuña y José Luis Martínez Sánchez Fecha de elaboración: 11 Julio 2010 Fecha de última actualización: 22 de julio de 2010

Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigación en Energía. Programa de Estudio

PROGRAMA TERCER SIMPOSIO FISIOLOGÍA VEGETAL

Programa de la asignatura: FISIOLOGÍA VEGETAL AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR. Licenciatura: CIENCIAS AMBIENTALES

Historia de la Ecofisiología

Temperatura del aire CATEDRA DE CLIMATOLOGÍA Y FENOLOGÍA GRÍCOLAS

Evaporación. Agua en estado líquido o sólido que pasa a gas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Facultad de Ciencias

RELACIONES HIDRICAS. Sistema radicular y absorción de agua Transpiración y ascenso de agua Movimientos estomáticos

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA EN ECOLOGÍA LICENCIATURA EN INGENIERIA AMBIENTAL

Guía docente. Identificación de la asignatura. Profesores. Contextualización. Requisitos. Asignatura Ecofisiología Vegetal.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Escuela de Biología Introducción a ala Fisiología Vegetal B-442 PROGRAMA DEL CURSO PARA EL PRIMER CICLO 2010.

Programa de FITOTECNIA (3º I.A.) CURSO 2008/09

Tema 4 Los organismos y la temperatura y la luz

PROCESOS DE SEPARACIÓN II 1714 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA. NÚMERO DE HORAS/SEMANA Teoría 5 Práctica 2 CRÉDITOS 12

HIDROLOGÍA Código: 254 Créditos: 6. Escuela: Ingeniería Civil Área a la que pertenece: Hidráulica. Salón de Prácticas de laboratorio

TEMA 2. LA IMPORTANCIA DE LA SUPERFICIE EN LOS BALANCES DE ENERGÍA Y AGUA.

Los contenidos del curso incluyen cuatro unidades relacionadas a la Fisiología Vegetal:

COMPARACIÓN DE DOS HIGRÓMETROS PARA LA MEDIDA DE LA ET CON EL MÉTODO DE COVARIANZA DE TORBELLINOS

PLANIFICACIÓN DE CÁTEDRA AÑO: CARRERA: Técnico Universitario en Viveros y Plantaciones Forestales CUATRIMESTRAL: X PRIMERO: SEGUNDO:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

DISEÑO DE INSTALACIONES DE MÁXIMA EFICIENCIA EN PISCINAS CLIMATIZADAS. 1.- OBJETO DEL PROYECTO MEMORIA DESCRIPTIVA 9

Astrofísica del Sistema Solar. Atmósferas planetarias

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Curso académico 2011/12

Tema 2. La importancia de la superficie en los balances de energía a y agua.

Fisiología Animal y Vegetal

INSTITUTO DE BIOLOGÍA

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

TERMOGRAFIA NIVEL I 1.- INTRODUCCION: Fundamentos de Temperatura y Transferencia de calor. 2.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

COORDINACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA. INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN División Departamento Carrera. Área del Conocimiento

GUÍA DOCENTE. Curso Respuestas Funcionales y Morfológicas de las Plantas al Medio Ambiente Módulo:

Biología y Geología 2º ESO

Universidad Tecnológica de Panamá Facultad de Ingenieria Civil

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS

Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias Escuela de Biología

Fisiología y bioquímicas de la Fotosíntesis y su respuestas a variables ambientales

FACULTAD DE CIENCIAS GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES. Curso 2016/17. Asignatura: ECOFISIOLOGÍA VEGETAL DATOS DE LA ASIGNATURA

HIDROLOGÍA. Código: 254 Créditos: 6. Escuela: Ingeniería Civil Área a la que pertenece: Hidráulica. Salón de Prácticas de laboratorio

Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

FACULTAD DE CIENCIAS GRADO DE BIOLOGÍA. Curso 2016/17. Asignatura: FISIOLOGÍA VEGETAL AMBIENTAL DATOS DE LA ASIGNATURA

A) BIOENERGÉTICA B) DATOS BÁSICOS DEL CURSO C) OBJETIVOS DEL CURSO. D) CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 5h/semana, 16 semanas: 80 h/semestre

TEMPERATURA Y CALOR (SEGUNDA PARTE)

AGRADECIMIENTOS DEDICATORIA ABSTRACT

Elaboró: Eduardo Ríos Jara Fecha de elaboración: enero 2007 Programa de estudio: Ecología General CLAVE:

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA "Fisiología Molecular de Plantas" Grado en Bioquímica por la Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga

Ciencias Básicas Física General y Química ICo, IEe División Departamento Carrera en que se imparte

Transferencia de Calor ING Roxsana Romero Enero 2013

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Fotosíntesis en Condiciones Naturales"

ANX-PR/CL/ GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Fitotecnia i: bases de la produccion vegetal. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE Primer semestre

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA

Programa de la asignatura

TRANSDUCCIÓN Y MEDICIÓN DE EVENTOS FISIOLÓGICOS (parte 1)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL FICHA CURRICULAR

CONTENIDO Y ESTADO ENERGÉTICO DEL AGUA EN LA PLANTA. -Propiedades del agua y concepto de potencial hídrico. - Métodos de medición

Aplicaciones Medioambientales I

Con todo, la ecuación global de equilibrio energético que plantea SCI es la siguiente:

Fuente Fecha de elaboración: 13 de mayo de 2010 Fecha de última actualización: 27 de mayo de 2010

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO

FISICA DE SUELOS. L D. BAVER Departamento de Agronomía de la Universidad del Estado de Ohio WALTER H. GARDNER WILFORD R. GARDNER

Transferencia de Calor ING Roxsana Romero Noviembre 2012

Carrera: 2F Participantes. Dra. Guadalupe del Carmen Rodríguez Jimenes, Dr. José Manuel Tejero Andrade y Dr. Miguel Angel García Alvarado

Vegetal del departamento de Fisiología Vegetal. Gabriel Cardenete Hernández del área de Zoología del departamento de Biología Animal.

MEDIDA CUANTITATIVA DEL INTERCAMBIO DE GASES EN ÓRGANOS VEGETALES

El balance de calor en la tierra

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL SÍLABO

ANX-PR/CL/ GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Ecofisiologia vegetal. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE Primer semestre

Asignatura: Horas: Total (horas): Obligatoria Teóricas 3.0 Semana 3.0 Optativa X Prácticas Semanas 48.0

uco.es/grados GUÍA DOCENTE DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DATOS DEL PROFESORADO REQUISITOS Y RECOMENDACIONES COMPETENCIAS OBJETIVOS

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA "Fisiología Vegetal I" Grado en Biología. Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Biología

Anexo. Metodología análisis de confort térmico en espacios urbanos

FACULTAD DE INGENERÍA Y ARQUITECTURA ÁREA CURRICULAR: EDIFICACIÓN SILABO DISEÑO BIOCLIMÁTICO

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS SILABO OPERACIONES DE PROCESOS UNITARIOS

A) DATOS BÁSICOS DEL CURSO: B) OBJETIVOS DEL CURSO D) CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS. Pág. 3. Programa analítico QUÍMICA AMBIENTAL

FACULTAD DE INGENERÍA Y ARQUITECTURA ÁREA CURRICULAR: EDIFICACIÓN SILABO DISEÑO BIOCLIMÁTICO

MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido. xiii. Prefacio PARTE 1 PROCESO DE TRANSPORTE: DE MOMENTO, DE CALOR Y DE MASA. Introducción a los principios de ingeniería y sus unidades

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ingeniería Energética y Fluidomecánica. Máquinas y motores térmicos

TTC - Termodinámica y Transmisión de Calor

Jornadas sobre el control del clima en el invernadero Almería Febrero de 2016

Monitoreo y Selección de Modelos para la Predicción de la Evapotranspiración en Zonas Semiáridas

Hidrología. Ciencia que estudia las propiedades, distribución y circulación del agua

Transcripción:

CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. POSGRADO EN CIENCIAS ESPECIALIDAD: RECURSOS NATURALES LAS PLANTAS VASCULARES Y SU MICROAMBIENTE (CURSO INTENSIVO - 5 SEMANAS) PROFESORES: Casandra Reyes García, José Luis Andrade Torres COORDINACION: José Luis Andrade Torres CREDITOS: 3 HORAS DE CLASE: 48 horas. JUSTIFICACIÓN: El crecimiento de una especie vegetal depende del microambiente donde crece. Conocer las respuestas de las plantas al microambiente es fundamental para entender el crecimiento y la dinámica poblacional de las plantas. PRE-REQUISITOS:. Fisicoquímica y Fisiología Vegetal a nivel licenciatura OBJETIVO GENERAL: Conocer y aplicar los aspectos teóricos y metodológicos de la fisiología vegetal en respuesta a las variables microambientales. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Conocer la metodología necesaria para cuantificar el microclima y fisiología de una planta vascular en un ambiente particular. Calle 43 N 130, Colonia Chuburná de Hidalgo, 97200 Mérida, Yuc., México Tel: (999) 981 39 23 / 981 39 66; Fax: (999) 981 39 00 www.cicy.mx

Conocer los principios físicos y fisiológicos necesarios para entender las interacciones entre el ambiente y las plantas vasculares. Analizar cuantitativamente las respuestas y adaptaciones de las plantas vasculares a condiciones ambientales específicas de algunos problemas agronómicos y ecológicos. METODOLOGÍA: Se impartirán cuatro clases semanales de 2 horas cada una, donde se expondrán los temas señalados en el programa y la discusión de artículos de investigación. Se plantearán problemas cuantitativos relacionados con cada tema para resolver en clase y/o en casa. Se realizarán prácticas con los instrumentos disponibles en el laboratorio. El estudiante deberá identificar los diferentes instrumentos que se usan para medir el microambiente de las plantas vasculares. Cada estudiante colectará datos del microambiente de la planta o plantas de su objeto de estudio. Seminario o discusión de artículos relacionados con el microambiente de las plantas vasculares. TEMAS Y SUBTEMAS: UNIDAD 1. RADIACION 1.1. Luz: longitud de onda y energía. Leyes de la radiación. 1.2. Absorción de luz por las biomoléculas: espectro de absorción y espectro de acción. Fotoquímica de la fotosíntesis. 1.3. Efectos del exceso de irradiación. Fluorescencia de la clorofila y foto inhibición. Ciclo de las xantofilas. 1.4. Instrumentos de medición de la radiación: Detectores fotoeléctricos y detectores térmicos. 1.5. Propiedades de radiación de las plantas vasculares: Coeficientes de absorción, reflexión y transmisión de la superficie vegetal.

1.6. Distribución de la radiación dentro del dosel vegetal: Índice de área foliar. Orientación foliar. Modelos de radiación dentro del dosel del bosque. UNIDAD 2. RADIACION Y TEMPERATURA 2.1. Presupuesto energético de las plantas vasculares: Radiación solar. Radiación infrarroja absorbida y emitida. Radiación neta. 2.2. Viento y calor de convección y de conducción: Capas de aire limítrofe. Conducción de calor y ecuaciones de convección. 2.3. Calor latente y transpiración vegetal. 2.4. Balance de energía del suelo. 2.5. Procesos de transferencia dentro y sobre el dosel de la vegetación. 2.6. Instrumentos para la medición de viento y temperatura: Termómetros y anemómetros. UNIDAD 3. RELACIONES HIDRICAS EN LAS PLANTAS, EL SUELO Y LA ATMOSFERA 3.1. Propiedades físicas y químicas del agua. Mediciones del estado de agua en la planta: Contenido absoluto y relativo de agua en los tejidos vegetales. Potencial de agua. 3.2. Procesos de transporte del agua en estado de vapor: Resistencias y conductancias al movimiento del agua en las hojas. Conductancia del dosel. 3.3. Evaporación: Medidas de la concentración del vapor de agua. Humedad absoluta y relativa. Déficit de presión de vapor y déficit de saturación del aire. Ecuación de Penman-Monteith. Acoplamiento con el ambiente: coeficiente de desacoplamiento. 3.4. Procesos de transporte del agua en estado líquido: Flujo hidráulico y coeficiente de conductividad hidráulica. Cavitación y curvas de vulnerabilidad. Capacitancia relativa. Constantes de tiempo.

3.5. Flujo de agua en el suelo. Potencial de agua del suelo. Ley de Darcy. Coeficiente de conductividad de agua en el suelo. 3.6. Instrumentos para la medición del potencial de agua: bomba de presión, sicrómetros, sonda de presión. 3.7. Instrumentos para la medición de la humedad del aire. 3.8. Instrumentos para la medición de flujo de savia. 3.9. Instrumentos para la medición de la conductividad hidráulica de las partes vegetales. UNIDAD 4. FLUJO DE CO2 4.1. Fotosíntesis: Diferentes vías: C3, C4 y Metabolismo ácido de las crasuláceas. 4.2. Respiración: Cociente respiratorio. Eficiencia respiratoria. Fotorrespiración. 4.3. Flujos de CO2. Tasas fotosintéticas en distintos ambientes. Puntos de compensación. Conductancias de CO2. 4.4. Análisis de intercambio de CO2: Análisis de crecimiento. Medidas micrometeorológicas e intercambio de gas neto. Medición de concentraciones de CO2. Estimación de la fotorrespiración. Eficiencia de uso de agua. 4.5. Análisis del flujo de gases: Flujo de gases sobre el dosel de la vegetación. Flujo de gases dentro de las comunidades de plantas. 4.6. Instrumentos para medir el intercambio gaseoso: Analizador de gases infrarrojo. EVALUACIÓN La evaluación de cada alumno se hará de acuerdo con los siguientes parámetros:

Una evaluación al final de cada 2 unidades que consiste en la resolución de problemas prácticos. Un proyecto de investigación en un ecosistema o agrosistema de la región. La calificación mínima para acreditar el curso será de 80 puntos (en escala de 0 a 100). ACTIVIDAD PORCENTAJE Exámenes parciales 50 Proyecto de investigación 50 BIBLIOGRAFÍA Jones, H. G. 1992. Plants and Microclimate. A quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge University Press, Cambridge, Gran Bretaña. 428 pp. Lambers, H., Chapin III, F.S. y Pons, T.L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer, Nueva York, EUA. 540 pp. Larcher, W. 1980. Physiological Plant Ecology. Springer, Berlin, Alemania. 303 pp. Nobel, P. S. 1991. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Academic Press. San Diego, California, EUA. 635 pp. Pearcy, RW, Ehleringer, J, Mooney, HA & Rundel, PW (eds.). 1989. Plant Physiological Ecology. Field Methods and Instrumentation. Chapman & Hall, Londres. Rosenberg, N. J., Blad, B. L. y Verma, S. B. 1983. Microclimate. The Biological Environment. John Wiley & Sons, Nueva York. REQUISITOS ACADEMICOS DEL PERSONAL DOCENTE: Grado de Doctor o Maestro en Ciencias

Conocimientos y experiencia en fisicoquímica, biofísica y fisiología vegetal.