{"id":30887093,"date":"2025-06-10T11:06:25","date_gmt":"2025-06-10T09:06:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/?p=30887093"},"modified":"2025-06-15T23:41:52","modified_gmt":"2025-06-15T21:41:52","slug":"color-oculto-flores-pigmentos-invisibles-que-atraen-polinizadores-protegen-sol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/ciencia\/2025\/06\/color-oculto-flores-pigmentos-invisibles-que-atraen-polinizadores-protegen-sol\/","title":{"rendered":"El color oculto de las flores: pigmentos invisibles que atraen polinizadores y protegen del sol"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_30887095\" aria-describedby=\"caption-attachment-30887095\" style=\"width: 571px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/girasol01.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-30887095 size-full\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/girasol01.jpg\" alt=\"\" width=\"571\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/girasol01.jpg 571w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/girasol01-420x177.jpg 420w\" sizes=\"auto, (max-width: 571px) 100vw, 571px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-30887095\" class=\"wp-caption-text\">El girasol lanudo (Eriophyllum lanatum, Santa Cruz, California, EEUU) es una planta polinizada por abejas. A la izquierda, imagen en luz visible en la que se aprecia el color amarillo de los carotenoides. A la derecha, imagen ultravioleta que revela, en gris oscuro, una zona central con alta acumulaci\u00f3n de UAPs. Foto: Justen B. Whittall.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Bajo la aparente simplicidad de una flor se esconde una compleja estrategia de supervivencia. M\u00e1s all\u00e1 de sus vivos colores, las flores contienen pigmentos invisibles al ojo humano que las protegen del sol y desempe\u00f1an un papel clave en la comunicaci\u00f3n con los polinizadores. As\u00ed lo revela una investigaci\u00f3n internacional liderada por el profesor del Departamento de Biolog\u00eda Molecular e Ingenier\u00eda Bioqu\u00edmica de la Universidad Pablo de Olavide <strong>Eduardo Narbona<\/strong> junto al profesor del Departamento de Biolog\u00eda Vegetal y Ecolog\u00eda de la Universidad de Sevilla <strong>Jos\u00e9 C. del Valle<\/strong>, publicada recientemente en la revista cient\u00edfica <em>Scientific Reports<\/em>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_30887097\" aria-describedby=\"caption-attachment-30887097\" style=\"width: 420px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-scaled.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-30887097\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-420x280.jpg\" alt=\"\" width=\"420\" height=\"280\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-420x280.jpg 420w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-750x500.jpg 750w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-2048x1365.jpg 2048w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-165x109.jpg 165w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/inves_pigmentos_flores02-1-1320x880.jpg 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 420px) 100vw, 420px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-30887097\" class=\"wp-caption-text\">De izquierda a derecha, Eduardo Narbona (UPO), Marisa Buide (UPO) y Jos\u00e9 C. del Valle (US).<\/figcaption><\/figure>\n<p>El estudio, desarrollado por un equipo multidisciplinar con participaci\u00f3n de instituciones de Espa\u00f1a, Estados Unidos y Brasil, ha analizado 926 especies de plantas polinizadas por animales procedentes del sur de Espa\u00f1a, California (EE.UU.) y el sureste de Brasil. El objetivo: comprender qu\u00e9 tipos de pigmentos florales son m\u00e1s comunes y qu\u00e9 funciones cumplen en diferentes contextos ambientales.<\/p>\n<h3><strong>Una \u2018materia oscura\u2019 vegetal<\/strong><\/h3>\n<p>El hallazgo m\u00e1s sorprendente del trabajo es la presencia generalizada de los fenilpropanoides absorbentes de radiaci\u00f3n ultravioleta (UAPs, por sus siglas en ingl\u00e9s). Estos compuestos, invisibles para el ojo humano pero detectables por los insectos como las abejas, est\u00e1n presentes en todas las flores estudiadas. Seg\u00fan los investigadores, los UAPs pueden considerarse como una especie de \u2018materia oscura\u2019 de las flores: universales, posiblemente esenciales para su protecci\u00f3n frente a la radiaci\u00f3n ultravioleta y tambi\u00e9n \u00fatiles para atraer a los polinizadores, pero cuya funci\u00f3n exacta es todav\u00eda desconocida.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de estos pigmentos invisibles, el estudio muestra que m\u00e1s de la mitad de las especies examinadas conten\u00edan antocianinas (responsables de colores rojos, rosas y azules), un tercio carotenoides (amarillos y naranjas) y algunas incluso clorofilas (verdes), aunque muchas flores combinan varios pigmentos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_30887094\" aria-describedby=\"caption-attachment-30887094\" style=\"width: 425px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/columbina_roja01.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-30887094\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/columbina_roja01.jpg\" alt=\"\" width=\"425\" height=\"410\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/columbina_roja01.jpg 425w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/columbina_roja01-420x405.jpg 420w\" sizes=\"auto, (max-width: 425px) 100vw, 425px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-30887094\" class=\"wp-caption-text\">La columbina roja (Aquilegia formosa, Scotts Valley, California, EEUU) es una planta polinizada por colibr\u00edes. Arriba, imagen en luz visible que muestra los pigmentos rojos (antocianinas) y amarillos (carotenoides). Abajo, fotograf\u00eda en ultravioleta donde los estambres y nectarios aparecen en gris oscuro por su alta acumulaci\u00f3n de UAPs. Foto: Justen B. Whittall.<\/figcaption><\/figure>\n<h3><strong>Diversidad ambiental, respuestas similares<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p>La colaboraci\u00f3n internacional de los cient\u00edficos y cient\u00edficas que han llevado a cabo la investigaci\u00f3n ha permitido comparar flores distantes geogr\u00e1ficamente bajo una misma metodolog\u00eda, revelando patrones comunes en la frecuencia de los pigmentos florales.<\/p>\n<p>Uno de los aspectos m\u00e1s relevantes del estudio es que, a pesar de las diferencias entre las condiciones ambientales y los polinizadores (insectos en Espa\u00f1a e insectos y colibr\u00edes en California y Brasil) de las tres regiones estudiadas, la composici\u00f3n de pigmentos florales fue sorprendentemente similar entre ellas. Esto sugiere que estos pigmentos han sido conservados evolutivamente por su valor multifuncional.<\/p>\n<h3><strong>Un nuevo enfoque para entender la ecolog\u00eda floral<\/strong><\/h3>\n<p>Los resultados de este trabajo aportan una nueva perspectiva sobre el papel de los pigmentos en la ecolog\u00eda y evoluci\u00f3n de las flores. \u201cEste estudio nos ayuda a comprender mejor c\u00f3mo las flores equilibran la necesidad de atraer polinizadores con la necesidad de protegerse frente a condiciones ambientales estresantes\u201d, explica el profesor Eduardo Narbona, quien afirma que, \u201cm\u00e1s all\u00e1 de su atractivo est\u00e9tico, las flores se revelan como \u00f3rganos altamente sofisticados, cuya belleza visible solo es la punta del iceberg de una compleja red de adaptaciones evolutivas invisibles\u201d.<\/p>\n<h3><strong>Referencia:<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Transcontinental patterns in floral pigment abundance among animal-pollinated species.<\/strong> Eduardo Narbona, Jose C. Del Valle, Justen B. Whittall, Melissa Le\u00f3n-Osper, M. Luisa Buide, I\u00f1igo Pulgar, Maria Gabriela Gutierrez Camargo, Leonor Patricia Cerdeira Morellato, Nancy Rodr\u00edguez-Casta\u00f1eda, Victor Rossi, Katie Conrad, Joey Hernandez-Mena, Pedro L. Ortiz &amp; Montserrat Arista. 2025<em>. Scientific Reports 15: 15927.<\/em> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41598-025-94709-4\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41598-025-94709-4<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bajo la aparente simplicidad de una flor se esconde una compleja estrategia de supervivencia. M\u00e1s all\u00e1 de sus vivos colores, las flores contienen pigmentos invisibles al ojo humano que las protegen del sol y desempe\u00f1an un papel clave en la comunicaci\u00f3n con los polinizadores. 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