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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE LA LUZ Y DEL ÁCIDO GIBERÉLICO (AG3) EN LA GERMINACIÓN DE Minthostachys mollis KUNTH. GRISEB.(LABIATAE)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of Light and Giberellic Acid (AG3) on the Germination of Minthostachys mollis Kunth. Griseb. (Labiatae)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Minthostachys mollis (Kunth) Griseb., is a perennial shrub that grows in the Andean region of Colombia; this species is widely used by rural communities where it is valued for its medicinal properties. The aim of this study was to determine the effect of light (red light, white light, and natural light) and gibberellic acid (0, 5, 15, 25 ppm) on the process of germination of M. mollis. We found a strong inhibition of germination under conditions of darkness. We do not observe effect of AG3 on germination. The germination percentages obtained were above 80% (positive photoblastic seeds) for the three proposed lighting treatments where red-light treatment had a most significant effect on the germination process.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <P align="center"><font size="4">EFECTO DE LA LUZ Y DEL &Aacute;CIDO GIBER&Eacute;LICO (AG3) EN LA GERMINACI&Oacute;N DE <I>Minthostachys mollis </I>KUNTH. GRISEB.(LABIATAE) </font> </P >     <p align="center"    >Effect of Light and Giberellic Acid (AG3) on the Germination of <I>Minthostachys mollis </I>Kunth. Griseb. (Labiatae) </p >     <P   >DIEGO SU&Aacute;REZ<Sup>1</Sup>, M.Sc.; JOS&Eacute; LUIS FERN&Aacute;NDEZ ALONSO<Sup>2,3</Sup>, Ph. D.;    LUZ MARINA MELGAREJO<Sup>1</Sup>, Ph. D</P>       <p> <Sup>1 </Sup>Laboratorio de Fisiolog&iacute;a y Bioqu&iacute;mica Vegetal, Departamento de Biolog&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia. <a href="mailto:dfsuarezp@unal.edu.co">dfsuarezp@unal.edu.co</a>., <a href="mailto:lmmelgarejom@unal.edu.co">lmmelgarejom@unal.edu.co</a></p>       <p> <Sup>2 </Sup>Real Jard&iacute;n Bot&aacute;nico - CSIC, Plaza de Murillo 2, 28014 Madrid, Espa&ntilde;a. <a href="jlfernandeza@rjb.csic.es">jlfernandeza@rjb.csic.es</a></p>    <p> <Sup>3 </Sup>Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Apartado 7495, Bogot&aacute;, D.C., Colombia. <a href="mailto:jlfernandeza@unal.edu.co">jlfernandeza@unal.edu.co</a></p>       <p> Correspondencia: Luz Marina Melgarejo <a href="mailto:lmmelgarejom@unal.edu.co">lmmelgarejom@unal.edu.co</a>. Departamento de Biolog&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia. </P >     <P   >Presentado 7 de agosto de 2010, aceptado 11 de abril de 2011, correcciones 2 de mayo de 2011. </P > <hr size="1">     <p    >RESUMEN</p >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   > <I>Minthostachys mollis </I>(Kunth) Griseb., es un arbusto perenne que crece en la regi&oacute;n andina de Colombia; es ampliamente utilizada por las comunidades rurales donde es valorado por sus propiedades medicinales. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la luz (luz roja, luz blanca y luz natural) y del &aacute;cido giber&eacute;lico (0, 5, 15, 25 ppm) en el proceso de germinaci&oacute;n de <I>M. mollis</I>. Se encontr&oacute; inhibici&oacute;n de la germinaci&oacute;n bajo condiciones de oscuridad. No se observ&oacute; efecto de AG3 sobre la germinaci&oacute;n. Los porcentajes de germinaci&oacute;n fueron superiores a 80% para los tratamientos con luz (semilla fotobl&aacute;stica positiva), donde el tratamiento con luz roja tuvo el efecto m&aacute;s significativo sobre el proceso de germinaci&oacute;n. </P >     <P   >Palabras clave: &aacute;cido giber&eacute;lico, luz roja, n&uacute;culas, semillas fotobl&aacute;sticas. </P > <hr size="1">     <p    >ABSTRACT </p >     <P   > <I>Minthostachys mollis </I>(Kunth) Griseb., is a perennial shrub that grows in the Andean region of Colombia; this species is widely used by rural communities where it is valued for its medicinal properties. The aim of this study was to determine the effect of light (red light, white light, and natural light) and gibberellic acid (0, 5, 15, 25 ppm) on the process of germination of <I>M. mollis</I>. We found a strong inhibition of germination under conditions of darkness. We do not observe effect of AG3 on germination. The germination percentages obtained were above 80% (positive photoblastic seeds) for the three proposed lighting treatments where red-light treatment had a most significant effect on the germination process. </P >     <P   >Key words: gibberellic acid, red light, photoblastic seeds, nutlets </P > <hr size="1">     <p    >INTRODUCCI&Oacute;N </p >     <P   > <I>Minthostachys </I>(Benth.) Spach., tribu Mentheae, es un g&eacute;nero de arbustos t&iacute;picamente andino (Fern&aacute;ndez-Alonso <I>et al.</I>, 2003), ha sido empleada por las poblaciones rurales andinas para curar desde c&oacute;licos estomacales hasta afecciones gripales (White, 1982). Algunos estudios reportan actividad biol&oacute;gica de su aceite esencial como insecticida para control de larvas del insecto vector de mal de chagas (Fournet <I>et al.</I>, 1996) y contra larvas del mosquito transmisor de dengue hemorr&aacute;gico (Ciccia <I>et al.</I>, 2000). A pesar de la importancia de la especie existen muy pocos reportes sobre la germinaci&oacute;n de sus semillas (Ar&eacute;valo, 1995). </P >     <P   >Las flores de las labiadas producen frutos llamados n&uacute;culas que contienen la semilla unida a la pared del ovario y el fruto hasta la germinaci&oacute;n (Ryding, 1995). Las semillas de las plantas se pueden clasificar como insensibles a la luz (germinan independientemente de su presencia o ausencia), fotobl&aacute;sticas positivas (con requerimiento de luz) o fotobl&aacute;sticas negativas (cuando la presencia de luz inhibe su germinaci&oacute;n; Takaki, 2001). En semillas se ha reportado que el fitocromo est&aacute; implicado en el proceso de germinaci&oacute;n; el t&eacute;rmino fitocromo hace referencia a una familia de cromoprote&iacute;nas que censan y absorben luz en el espectro rojo y rojo lejano. Hasta el momento se han descrito cinco tipos de fitocromo diferentes, y se ha encontrado que fitocromo PhyA es el responsable de las respuestas VLFR por inducir el proceso de germinaci&oacute;n al permitir a las semillas percibir luz de muy baja intensidad, y que fitocromo PhyB censa o detecta los cambios de rojo-rojo lejano (Keara y Quail, 2010). </P >     <P   >Algunos reguladores de crecimiento, tales como las giberelinasse aplican ex&oacute;genamente para romper la dormancia impuesta por acci&oacute;n del &aacute;cido absc&iacute;cico (ABA) en las semillas (Bradford y Nonogaki, 2007). El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la luz y del &aacute;cido giber&eacute;lico en el proceso de germinaci&oacute;n de <I>M. mollis</I>, como m&eacute;todo que permita la propagaci&oacute;n y domesticaci&oacute;n de esta especie arom&aacute;tica andina. </P >     <p    >MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </p >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P   > N&uacute;culas de <I>Minthostachys mollis </I>fueron recolectadas de plantas de ocho a&ntilde;os de edad sembradas en la colecci&oacute;n de arom&aacute;ticas y medicinales del Jard&iacute;n Bot&aacute;nico de Bogot&aacute; Jos&eacute; Celestino Mutis. Luego de un a&ntilde;o de almacenamiento en oscuridad y a 10 &ordm;C fueron imbibidas en agua destilada durante 12 horas, posteriormente se seleccionaron las n&uacute;culas de mayor tama&ntilde;o y densidad. Para el montaje del experimento se utiliz&oacute; un arreglo factorial 3X4 en donde el factor A estuvo compuesto por tres niveles de luz diferente (roja, blanca y natural) y el factor B por cuatro concentraciones de AG3 diferente (0, 5, 15 y 25 ppm; marca SIGMA), seg&uacute;n lo descrito por Mritphale y Mall, 1981; el AG3 se aplic&oacute; en soluci&oacute;n manteniendo el contacto con las semillas durante cinco d&iacute;as y luego sustituyendo por agua por otros 20 d&iacute;as. En el tratamiento de luz roja (650-680 nm) se utilizaron filtros Persival, iluminado con bombillas fluorescentes de 40 w; en el tratamiento de luz blanca se emplearon bombillas fluorescentes de 40 w, y el tratamiento de luz natural se realiz&oacute; bajo condiciones de laboratorio (20 &micro;moles de fotones/m<Sup>2</Sup>s). En todos los casos se mantuvo temperatura constante de 20 &ordm;C (temperatura promedio para el crecimiento de <I>M. mollis</I>) y fotoper&iacute;odo 12 horas luz: 12 horas oscuridad. Se realiz&oacute; un ensayo control por triplicado en el cual las n&uacute;culas fueron sometidas a oscuridad constante, cubriendo las cajas con papel aluminio, sin adici&oacute;n de &aacute;cido giber&eacute;lico y sin incluirlo dentro del modelo factorial. Se realizaron tres r&eacute;plicas por cada uno de los tratamientos, consistentes en tres cajas petri, cada una con 100 n&uacute;culas. Se realiz&oacute; conteo diario de n&uacute;culas germinadas (con emergencia de rad&iacute;cula) bajo estereoscopio durante 20 d&iacute;as. Los resultados obtenidos fueron procesados empleando la transformaci&oacute;n arcoseno. La velocidad de germinaci&oacute;n para cada uno de los tratamientos se calcul&oacute; por medio del &iacute;ndice de velocidad de germinaci&oacute;n IVG =&sum;(ni/ti), donde ni = n&uacute;mero de n&uacute;culas germinadas en el i-&eacute;simo d&iacute;a; ti = tiempo en d&iacute;as. Con los resultados obtenidos se realiz&oacute; una prueba de comparaci&oacute;n de medias en las cuales se determin&oacute; las diferencias en velocidad de germinaci&oacute;n por tratamiento de luz y d&iacute;as de germinaci&oacute;n. </P >     <p    >RESULTADOS </p >     <P    > La germinaci&oacute;n de n&uacute;culas en <I>M. mollis </I>se observ&oacute; a partir del sexto d&iacute;a; los resultados del tratamiento control en oscuridad total, arrojaron porcentajes bajos de germinaci&oacute;n con valores de 1,5% &plusmn; 1 despu&eacute;s de 20 d&iacute;as de monitoreo. Comparando los diferentes tratamientos de iluminaci&oacute;n y dosis de &aacute;cido giber&eacute;lico, utilizando un ANDEVA en el modelo factorial, se encontr&oacute; que hubo diferencias significativas en los porcentajes de germinaci&oacute;n totales por efecto del tratamiento de iluminaci&oacute;n pero no se encontraron diferencias significativas por el efecto de las dosis de AG3 e interacciones entre los tratamientos de iluminaci&oacute;n y dosis (<a href="#tabla1">Tabla 1</a>). En general, se observaron porcentajes de germinaci&oacute;n altos para los tres tratamientos de iluminaci&oacute;n; bajo luz natural 80% &plusmn; 2, bajo luz blanca 85% &plusmn; 2 y bajo luz roja 91% &plusmn; 2 (<a href="#fig1">Fig. 1</a>). La velocidad de germinaci&oacute;n present&oacute; diferencias por tratamiento de iluminaci&oacute;n y por d&iacute;as de germinaci&oacute;n (<a href="#tabla2">Tabla 2</a>), siendo mayor en el tratamiento de luz roja. </P >      <p>    <center><a name="tabla1"></a><img src="img/revistas/abc/v16n2/v16n2a12t1.jpg"></center>     <p>    <center><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/abc/v16n2/v16n2a12f1.jpg"></center>     <p>    <center><a name="tabla2"></a><img src="img/revistas/abc/v16n2/v16n2a12t2.jpg"></center>     <p    >DISCUSI&Oacute;N </p >     ]]></body>
<body><![CDATA[<P    > No se observ&oacute; efecto positivo de AG3 sobre el proceso de germinaci&oacute;n en <I>M. mollis</I>, en tanto que en los tratamientos con luz si se encontr&oacute; efecto, similar a lo reportado para otras especies (Bradford y Nonogaki, 2007). Las n&uacute;culas de <I>M. mollis </I>germinan entre los 6 -20 d&iacute;as, encontrando altas tasas de germinaci&oacute;n para los tres tratamientos de iluminaci&oacute;n (luz roja, luz blanca y luz natural) que contrastan con los bajos porcentajes obtenidos en el tratamiento de oscuridad, resultados que coinciden con los reportados por Ar&eacute;valo, 1995, quien solo obtuvo 3% de germinaci&oacute;n bajo condiciones de oscuridad. En general, las semillas peque&ntilde;as son consideradas dependientes de luz para germinar (Fenner, 2000; Rosa y Ferreira, 2001), caracter&iacute;stica singular de las n&uacute;culas (semilla) de <I>M. mollis </I>que pueden ser consideradas muy peque&ntilde;as con di&aacute;metros longitudinales cercanos a 1 mm. Altos porcentajes de germinaci&oacute;n en el tratamiento de luz roja (650-680 nm) pueden ser explicados por efecto del fitocromo presente en las cubiertas de las semillas, el cual ser&iacute;a el responsable del proceso de germinaci&oacute;n porque funciona como dispositivo que puede censar la proporci&oacute;n de luz roja que controla el proceso de germinaci&oacute;n por medio de respuestas de baja intensidad (Ulijasz <I>et al.</I>, 2010); resultados similares han sido reportados para otras labiadas (Menezes <I>et al.</I>, 2004; Todorovic <I>et al.</I>, 2007) que presentaron los mayores porcentajes de germinaci&oacute;n en los tratamientos de luz roja y luz blanca. Los porcentajes de germinaci&oacute;n obtenidos en <I>M. mollis </I>coinciden con otros estudios sobre efectos de la luz, realizados en plantas ornamentales y medicinales de semillas peque&ntilde;as (Fenner, 2000; Rosa y Ferreira, 2001; Gon&ccedil;alves y Souza, 2005; Renner <I>et al.</I>, 2007; Ulijasz <I>et al.</I>, 2010). Los resultadosindican que las n&uacute;culas (semillas) de <I>M. mollis </I>son fotobl&aacute;sticas positivas o dependientes de luz. </P >     <p   >AGRADECIMIENTOS </p >     <P    > A la divisi&oacute;n de investigaci&oacute;n de la Universidad Nacional de Colombia por la financiaci&oacute;n de este trabajo, c&oacute;digo DIB 20068003030; al Jard&iacute;n Bot&aacute;nico de Bogot&aacute;, Jos&eacute; celestino Mutis por facilitar el material vegetal; y al Herbario Nacional Colombiano del Instituto de Ciencias Naturales por la consulta de las colecciones de referencia. </P >     <p   >BIBLIOGRAF&Iacute;A </p >     <!-- ref --><P    > AR&Eacute;VALO M. Contribuci&oacute;n al estudio morfol&oacute;gico, ecol&oacute;gico y fisiol&oacute;gico de <I>Minthostachys mollis </I>en el Departamento de Cundinamarca &#91; trabajo de grado&#93;. Bogot&aacute;, Departamento de Biolog&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia; 1995. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000037&pid=S0120-548X201100020001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >BRADFORD KJ, NONOGAKI H. Seed development, dormancy and germination. First edition. Oxford, Blackwell publishing; 2007. p. 224-247. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000038&pid=S0120-548X201100020001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >CICCIA G, COUSSIO EJ, MONGELLI E. Insecticidal activity against Aedes aegypti, larvae of some medicinal South American plants. J Ethnopharmacol. 2000;72:185-189. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000039&pid=S0120-548X201100020001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >FENNER M. Seeds the ecology of regeneration in plant communities. Second edition. New York, CABI pubishing; 2000. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000040&pid=S0120-548X201100020001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >FERNANDEZ-ALONSO JL, VEGA N, FILGUEIRA JJ, PEREZ G. Lectin prospecting in Colombian Labiatae. A systematic-ecological approach. Biochem Syst Ecol. 2003;31: 617-633. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000041&pid=S0120-548X201100020001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >FOURNET A, ROJAS DE ARIAS A, CHARLES B, BRUNETON J. Chemical constituents of essential oils of mu&ntilde;a, Bolivian plants traditionally used as pesticides, and their insecticidal properties against Chagas disease vectors. J Ethnopharmacol. 1996;52,145-149. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000042&pid=S0120-548X201100020001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >GON&Ccedil;ALVES OP, SOUZA GQ. Efeitos da luz e da temperatura na germina&ccedil;&atilde;o de sementes de <I>Syngonanthuselegantulusruhland</I>, <I>S. elegans </I>(bong.) ruhland e <I>S. venustussilveira </I>(Eriocaulaceae). Acta Bot Bras. 2005;19(3):639-645. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000043&pid=S0120-548X201100020001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >KEARA AF, QUAIL PH. Phytochrome functions in Arabidopsis development. J Exp Bot. 2010;61:11-24 </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000044&pid=S0120-548X201100020001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >MENEZES NL, FRANZIN SM, ROVERSI T, NUNES,E.P. Germina&ccedil;&atilde;o de sementes de <I>Salviasplendens</I>Sellow em diferentes temperaturas e qualidades de luz. Rev Bras Sementes. 2004;26(1):32-37. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000045&pid=S0120-548X201100020001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >MRITPHALE D, MALL LP. Germination of the photoblastic seeds of <I>Ocimunteniflourum </I>L. Plant science letters. 1981;20:263-271. </P >     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000046&pid=S0120-548X201100020001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P    >RENNER GDR, CAMACHO F, PEIXE S. 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