Efecto del cambio climático sobre el microbioma de la rizosfera del suelo (CO2 elevado)

datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecspa
dc.contributor.advisorRosado Porto, David Javier
dc.contributor.authorLópez Herazo, Rafael Andrés
dc.contributor.authorMontenegro Martínez, Andrés Felipe
dc.contributor.authorNatera solano, Leonardo Emilio
dc.contributor.authorPlata Rivera, Alfredo José
dc.date.accessioned2023-06-09T22:34:30Z
dc.date.available2023-06-09T22:34:30Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractLas concentraciones elevadas de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera tienen varios efectos sobre los ecosistemas. Estos incluyen el aumento de la fotosíntesis y el crecimiento vegetal, cambios en la distribución de especies, alteraciones en los ciclos biogeoquímicos y posibles impactos en la biodiversidad y la interacción entre las especies, por otro lado, las plantas C3, plantas C4 y plantas CAM son diferentes tipos de fotosíntesis que utilizan las plantas. Las concentraciones elevadas de CO2 tienen efectos variables en cada uno de estos tipos de plantas. En general, las plantas C3 tienden a beneficiarse más de los niveles elevados de CO2, ya que experimentan un aumento en la fotosíntesis y un mayor crecimiento. Las plantas C4 y CAM también pueden beneficiarse, pero en menor medida. El CO2 elevado en la rizosfera (la región del suelo que rodea las raíces de las plantas) de plantas C4 puede tener efectos sobre los procesos de absorción de nutrientes y la fisiología de la planta. Puede promover un mayor crecimiento de las raíces y alterar la interacción de las plantas con los microorganismos del suelo. Las plantas CAM también puede influir en la absorción de nutrientes y en la fisiología de estas plantas. Puede tener un impacto en la capacidad de las plantas CAM para almacenar carbono y en su adaptación a condiciones ambientales cambiantes.spa
dc.description.abstractHigh concentrations of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere have several effects on ecosystems. These include increased photosynthesis and plant growth, changes in species distribution, alterations in biogeochemical cycles, and potential impacts on biodiversity and species interactions. On the other hand, C3 plants, C4 plants, and CAM plants are different types of photosynthesis utilized by plants. High CO2 concentrations have variable effects on each of these plant types. Generally, C3 plants tend to benefit the most from elevated CO2 levels as they experience increased photosynthesis and greater growth. C4 and CAM plants can also benefit but to a lesser extent. Elevated CO2 in the rhizosphere (the soil region surrounding plant roots) of C4 plants can have effects on nutrient uptake processes and plant physiology. It can promote increased root growth and alter the plant's interaction with soil microorganisms. CAM plants can also influence nutrient uptake and physiology. It can impact the ability of CAM plants to store carbon and adapt to changing environmental conditions.eng
dc.format.mimetypepdfspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12442/12598
dc.language.isospaspa
dc.publisherEdiciones Universidad Simón Bolívarspa
dc.publisherFacultad de Ciencias Básicas y Biomédicasspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionaleng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectCO2spa
dc.subjectMicrobiomaspa
dc.subjectRizosferaspa
dc.subjectRaícesspa
dc.subjectPlantasspa
dc.subjectCambio climáticospa
dc.subjectMicrobiomeeng
dc.subjectRhizosphereeng
dc.subjectRootseng
dc.subjectPlantseng
dc.subjectClimate changeeng
dc.titleEfecto del cambio climático sobre el microbioma de la rizosfera del suelo (CO2 elevado)spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.spaTrabajo de grado - pregradospa
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