{"id":2476,"date":"2019-04-12T18:27:42","date_gmt":"2019-04-12T18:27:42","guid":{"rendered":"https:\/\/celuzag.mx\/?p=2476"},"modified":"2025-04-28T20:27:14","modified_gmt":"2025-04-28T20:27:14","slug":"energia-solar-en-plantas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/celuzag.mx\/en\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/","title":{"rendered":"Energ\u00eda solar en plantas"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Energ\u00eda solar en plantas<\/strong><\/p>\n<p>Las plantas verdes capturan la luz que abarca el espectro solar visible, y si bien se requiere un amplio rango espectral para una absorci\u00f3n suficiente, el proceso requiere que la energ\u00eda se canalice de manera r\u00e1pida y eficiente cuesta abajo para impulsar la separaci\u00f3n de carga y la divisi\u00f3n del agua.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los carotenoides, los pigmentos accesorios en la fotos\u00edntesis, desempe\u00f1an funciones de recolecci\u00f3n de luz, fotoprotectoras y estructurales.<br \/>\nSin embargo, la comprensi\u00f3n de estos roles ha demostrado ser un desaf\u00edo debido al hecho de que la energ\u00eda de los carotenoides es altamente sensible a su entorno.<\/p>\n<p>Ahora, un equipo dirigido por Thomas D. y Virginia W. Cabot, la profesora asistente Gabriela Schlau-Cohen, descubri\u00f3 que un solo carotenoide (LHCII) en el complejo de antenas principales de las\u00a0plantas\u00a0verdes\u00a0sirve como el nexo de\u00a0la\u00a0recolecci\u00f3n\u00a0de\u00a0luz\u00a0mediante la acumulaci\u00f3n de energ\u00eda y la transferencia. a trav\u00e9s de un estado oscuro debatido.\u00a0Estas fotof\u00edsicas revelan c\u00f3mo las plantas ampl\u00edan su capacidad para capturar y utilizar\u00a0la energ\u00eda solar\u00a0.<\/p>\n<p>\u201cLos dispositivos de energ\u00eda solar deben absorber una gran parte del espectro solar, es decir, muchas energ\u00edas o colores diferentes, para ser competitivos con\u00a0los combustibles f\u00f3siles\u00a0\u201c, dice Minjung Son, un estudiante graduado en el laboratorio de Schlau-Cohen y uno de los autores de un art\u00edculo. en la investigaci\u00f3n.\u00a0\u201cLa absorci\u00f3n de estas energ\u00edas conlleva un desaf\u00edo: \u00bfc\u00f3mo se\u00a0puede canalizar\u00a0la\u00a0alta energ\u00eda\u00a0a la baja energ\u00eda, que es lo que se usa para producir electricidad y, finalmente, biomasa?\u201d<\/p>\n<p>Para buscar su respuesta, el grupo finalmente construy\u00f3 un plan.<br \/>\n\u201cHemos trazado rutas de flujo de energ\u00eda que conectan el lado de alta energ\u00eda con el lado de baja energ\u00eda del espectro solar absorbido, incluyendo una ruta a trav\u00e9s de un estado oscuro previamente debatido\u201d, explica Son.\u00a0\u201cEste mapa proporcion\u00f3 un plano para los dispositivos de energ\u00eda solar que absorben mucha\u00a0energ\u00eda\u00a0en una amplia gama, as\u00ed como un paso importante para comprender la intrincada maquinaria fotosint\u00e9tica de las plantas\u201d.<\/p>\n<p><strong>Fuente:<\/strong> Agroalimentando ciencia y tecnolog\u00eda aplicadas a la agricultura y a la alimentaci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Energ\u00eda solar en plantas Las plantas verdes capturan la luz que abarca el espectro solar visible, y si bien se requiere un amplio rango espectral para una absorci\u00f3n suficiente, el proceso requiere que la energ\u00eda se canalice de manera r\u00e1pida y eficiente cuesta abajo para impulsar la separaci\u00f3n de carga y la divisi\u00f3n del agua. &nbsp; Los carotenoides, los pigmentos accesorios en la fotos\u00edntesis, desempe\u00f1an funciones de recolecci\u00f3n de luz, fotoprotectoras y estructurales. Sin embargo, la comprensi\u00f3n de estos roles ha demostrado ser un desaf\u00edo debido al hecho de que la energ\u00eda de los carotenoides es altamente sensible a su entorno. Ahora, un equipo dirigido por Thomas D. y Virginia W. Cabot, la profesora asistente Gabriela Schlau-Cohen, descubri\u00f3 que un solo carotenoide (LHCII) en el complejo de antenas principales de las\u00a0plantas\u00a0verdes\u00a0sirve como el nexo de\u00a0la\u00a0recolecci\u00f3n\u00a0de\u00a0luz\u00a0mediante la acumulaci\u00f3n de energ\u00eda y la transferencia. a trav\u00e9s de un estado oscuro debatido.\u00a0Estas fotof\u00edsicas revelan c\u00f3mo las plantas ampl\u00edan su capacidad para capturar y utilizar\u00a0la energ\u00eda solar\u00a0. \u201cLos dispositivos de energ\u00eda solar deben absorber una gran parte del espectro solar, es decir, muchas energ\u00edas o colores diferentes, para ser competitivos con\u00a0los combustibles f\u00f3siles\u00a0\u201c, dice Minjung Son, un estudiante graduado en el laboratorio de Schlau-Cohen y uno de los autores de un art\u00edculo. en la investigaci\u00f3n.\u00a0\u201cLa absorci\u00f3n de estas energ\u00edas conlleva un desaf\u00edo: \u00bfc\u00f3mo se\u00a0puede canalizar\u00a0la\u00a0alta energ\u00eda\u00a0a la baja energ\u00eda, que es lo que se usa para producir electricidad y, finalmente, biomasa?\u201d Para buscar su respuesta, el grupo finalmente construy\u00f3 un plan. \u201cHemos trazado rutas de flujo de energ\u00eda que conectan el lado de alta energ\u00eda con el lado de baja energ\u00eda del espectro solar absorbido, incluyendo una ruta a trav\u00e9s de un estado oscuro previamente debatido\u201d, explica Son.\u00a0\u201cEste mapa proporcion\u00f3 un plano para los dispositivos de energ\u00eda solar que absorben mucha\u00a0energ\u00eda\u00a0en una amplia gama, as\u00ed como un paso importante para comprender la intrincada maquinaria fotosint\u00e9tica de las plantas\u201d. 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Cabot, la profesora asistente Gabriela Schlau-Cohen, descubri\u00f3 que un solo carotenoide (LHCII) en el complejo de antenas principales de las\u00a0plantas\u00a0verdes\u00a0sirve como el nexo de\u00a0la\u00a0recolecci\u00f3n\u00a0de\u00a0luz\u00a0mediante la acumulaci\u00f3n de energ\u00eda y la transferencia. a trav\u00e9s de un estado oscuro debatido.\u00a0Estas fotof\u00edsicas revelan c\u00f3mo las plantas ampl\u00edan su capacidad para capturar y utilizar\u00a0la energ\u00eda solar\u00a0. \u201cLos dispositivos de energ\u00eda solar deben absorber una gran parte del espectro solar, es decir, muchas energ\u00edas o colores diferentes, para ser competitivos con\u00a0los combustibles f\u00f3siles\u00a0\u201c, dice Minjung Son, un estudiante graduado en el laboratorio de Schlau-Cohen y uno de los autores de un art\u00edculo. en la investigaci\u00f3n.\u00a0\u201cLa absorci\u00f3n de estas energ\u00edas conlleva un desaf\u00edo: \u00bfc\u00f3mo se\u00a0puede canalizar\u00a0la\u00a0alta energ\u00eda\u00a0a la baja energ\u00eda, que es lo que se usa para producir electricidad y, finalmente, biomasa?\u201d Para buscar su respuesta, el grupo finalmente construy\u00f3 un plan. \u201cHemos trazado rutas de flujo de energ\u00eda que conectan el lado de alta energ\u00eda con el lado de baja energ\u00eda del espectro solar absorbido, incluyendo una ruta a trav\u00e9s de un estado oscuro previamente debatido\u201d, explica Son.\u00a0\u201cEste mapa proporcion\u00f3 un plano para los dispositivos de energ\u00eda solar que absorben mucha\u00a0energ\u00eda\u00a0en una amplia gama, as\u00ed como un paso importante para comprender la intrincada maquinaria fotosint\u00e9tica de las plantas\u201d. Fuente: Agroalimentando ciencia y tecnolog\u00eda aplicadas a la agricultura y a la alimentaci\u00f3n.","og_url":"https:\/\/celuzag.mx\/en\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/","og_site_name":"Celuz AGRO","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/CeluzAgro","article_published_time":"2019-04-12T18:27:42+00:00","article_modified_time":"2025-04-28T20:27:14+00:00","og_image":[{"width":2352,"height":1386,"url":"https:\/\/celuzag.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Blog-12042019.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Rigo Orozco","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@CeluzAgro","twitter_site":"@CeluzAgro","twitter_misc":{"Written by":"Rigo Orozco","Est. reading time":"2 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/celuzag.mx\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/celuzag.mx\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/"},"author":{"name":"Rigo Orozco","@id":"https:\/\/celuzag.mx\/#\/schema\/person\/d77f6d68ed7412771510e480f44d7cf8"},"headline":"Energ\u00eda solar en plantas","datePublished":"2019-04-12T18:27:42+00:00","dateModified":"2025-04-28T20:27:14+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/celuzag.mx\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/"},"wordCount":392,"publisher":{"@id":"https:\/\/celuzag.mx\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/celuzag.mx\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/celuzag.mx\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Blog-12042019.jpg","inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/celuzag.mx\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/","url":"https:\/\/celuzag.mx\/2019\/04\/12\/energia-solar-en-plantas\/","name":"Energ\u00eda solar en plantas - 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