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      <title>Fisiologia vegetal by </title>
      <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5</link>
      <description>1-Hormonas Vegetales  2-Fotosíntesis 3-Potencial hídrico</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-07-30 03:49:17 UTC</pubDate>
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         <title>Principales Hormonas</title>
         <author>jaretulloaramirez</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065635221</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Auxinas:</strong> Estimulan la productividad, aumentan el crecimiento de las raíces.</p></li><li><p><strong>Giberelinas:</strong> Tienen efectos promotores del crecimiento.</p></li><li><p><strong> Citoquininas:</strong> Promueven la vida útil de los cultivos.</p></li><li><p><strong>Etileno:</strong> Regula la maduración de los frutos.</p></li><li><p> <strong>Ácido Abscísico: </strong>Acelera el proceso de la producción de frutos en manzanos jóvenes.</p></li></ul><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-01 18:40:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>¿Qué son las hormonas Vegetales?</title>
         <author>jaretulloaramirez</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065635359</link>
         <description><![CDATA[<p>Las hormonas vegetales, también conocidas como fitohormonas, son sustancias orgánicas que se encargan de regular procesos fisiológicos, se producen en pequeñas cantidades, son transportadas por los vasos del xilema y floema.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-01 18:40:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Características de las Hormonas Vegetales.</title>
         <author>jaretulloaramirez</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065635490</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Sintetizadas en pequeñas cantidades.</p></li><li><p>Regulan procesos de correlación.</p></li><li><p>Pueden promover e inhibir procesos:</p></li><li><p>Promueven: Auxinas, giberelinas, citoquininas y etileno.</p></li><li><p>Inhiben: Ac. Abscísico morfactinas, inhiben. </p></li></ul><p> </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-01 18:40:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Funciones involucradas</title>
         <author>javieralmendarez28</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065748958</link>
         <description><![CDATA[<p>Entre las funciones involucradas tenemos la:</p><ul><li><p>Embriogénesis</p></li><li><p>La germinación de las semillas</p></li><li><p>La floración</p></li><li><p>La formación del fruto</p></li><li><p>La caída de las hojas </p></li><li><p>La senescencia</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-01 23:35:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Procesos intracelular </title>
         <author>javieralmendarez28</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065766148</link>
         <description><![CDATA[<p>A nivel intracelular, tenemos múltiples procesos implicados como: </p><ul><li><p>La fotosíntesis</p></li><li><p>La respiración</p></li><li><p>La interacción de tejidos</p></li><li><p>La interacción de órganos </p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 00:10:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Supervivencia</title>
         <author>javieralmendarez28</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065771664</link>
         <description><![CDATA[<p>Para que sirve el agua en la plantas:</p><ul><li><p>Para la supervivencia</p></li><li><p>Para el crecimiento</p></li><li><p>Para la actividad metabólica</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 00:19:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Fotosintesis </title>
         <author>christiegaleasduarte</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065846888</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Excepciones en la fotosíntesis </strong></p><p>Hay dos tipos de plantas, que debido a su metabolismo acido, no siguen este esquema de fotosíntesis. Son la C4 y las CAM. Se dan en climas cálidos por lo que las CAM cogen el CO2 por la noche para evitar pérdidas de agua, y las C4, tienen paso más en el Ciclo de Calvin, formando cuatro carbonos consiguiendo hacer este proceso con éxito con bajas cantidades de agua. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 01:54:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Fases de la Fotosíntesis </title>
         <author>christiegaleasduarte</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065846983</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Estomas:</strong> Poros en los que entra la energía solar y el dióxido de carbono que coge del ambiente. </p></li><li><p><strong>Cloroplastos: </strong>Son orgánulos subcelulares verdes donde se produce la fotosíntesis. </p></li><li><p><strong>Estroma: </strong>Fluido acuoso que rellena el cloroplasto, en él se produce la fase oscura o Ciclo de Calvin de la fotosíntesis. </p></li><li><p><strong>Tilacoide:</strong> Vesículas apiladas donde se producen las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis. </p></li><li><p><strong>Clorofila: </strong>Pigmento que está dentro del tilacoide, en él se produce la primera etapa de la fotosíntesis.  </p></li><li><p><strong>Grana: </strong>Conjunto de tilacoides apilados.   </p></li></ul><p><br></p><p> </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 01:54:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Fase luminosa/Fase oscura </title>
         <author>christiegaleasduarte</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065847044</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Fase luminosa:</strong> La luz golpea la clorofila y rompe las moléculas de agua liberando oxígeno a la atmósfera. La energía no utilizada se almacena en moléculas de ATP Y NADPH. </p><p><br/></p><p><strong>Fase oscura o Ciclo de Calvin:</strong> Depende de lo obtenido en la otra fase se produce en el estroma y no necesita luz, el O2 se suma con el Co2 que junto con los ATP y NADPH, para sobrevivir, forman materia organica. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 01:54:55 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Adaptaciones y supervivencia </title>
         <author>christiegaleasduarte</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065847125</link>
         <description><![CDATA[<p>Para poder llevar a cabo la fotosíntesis, las plantas necesitan un aporte regular de dióxido de carbono (CO2), la materia prima para la producción de carbohidratos. En las plantas verdes, los sistemas para el intercambio de gases y la fotosíntesis están estrechamente unidos, dado que sin un aporte regular de CO2 la fotosíntesis se detiene. La hoja, en su papel de principal órgano fotosintetizador, está adaptada para capturar la mayor cantidad de luz, facilitar la entrada de CO2 y minimizar la pérdida de agua. </p><p><br></p><p>Son múltiples las adaptaciones<strong> </strong>foliares para esto. En última instancia, la estructura de una hoja refleja en ambiente en el que vive (soleado o umbrío, terrestre o acuático, etc.), su resistencia a la pérdida de agua y su importancia en relación a otras partes de la planta que pueden ser fotosintéticas, como el tallo.</p><p><br></p><p><strong>Adaptaciones para la fotosíntesis y el intercambio gaseoso:</strong> </p><p>La ordenación en paralelo de los estomas es un rasgo típico de las hojas de monocotiledóneas, como el trigo. Estas hojas muestran propiedades xerófitas, con muchas características orientadas a evitar la pérdida de agua.</p><p><br></p><p>Las plantas hidrófitas, como la yana, contienen enormes espacios aéreos en sus tallos y hojas, lo que les permite flotar y mantenerse en al alcance de la luz, sin comprometer la fotosíntesis. </p><p><br></p><p>La adelfa es una planta xerófita capaz de conservar muy bien el agua. Sus estomas se encuentran ubicados en el fondo de criptas (estoma foveolado) en el envés de las hojas. Estas restringen la pérdida de agua en mayor medida de lo que reducen la entrada de Co2.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 01:54:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065931663</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 03:42:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065934434</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 03:46:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Potencial Hídrico en Plantas</title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065984386</link>
         <description><![CDATA[<p>Es una medida de la energía libre del agua en un sistema, y es fundamental para entender cómo se mueve el agua dentro de las plantas y entre el suelo, la planta y la atmósfera. </p><p>En términos sencillos, el potencial hídrico indica la tendencia del agua a moverse de un área a otra.</p><p>Las plantas obtienen todos los nutrientes que necesitan del suelo, para ello estos nutrientes deben encontrarse en disolución acuosa, es decir, sin agua en el suelo no son capaces de absorber los nutrientes.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 04:44:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>¿Por qué es importante el potencial hídrico?</title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065985508</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Absorción de agua:</strong> El agua se mueve desde el suelo hacia las raíces siguiendo un gradiente de potencial hídrico, desde donde el potencial es más alto hacia donde es más bajo.</p></li><li><p><strong>Transporte de agua:</strong> El agua es transportada a través de la planta, desde las raíces hasta las hojas, gracias a las diferencias en el potencial hídrico entre los distintos tejidos.</p></li><li><p><strong>Transpiración:</strong> La pérdida de agua en forma de vapor a través de los estomas de las hojas también está relacionada con el potencial hídrico.</p></li><li><p><strong>Resistencia a la sequía:</strong> Las plantas con un mayor potencial hídrico negativo son más tolerantes a la sequía, ya que pueden extraer agua del suelo de manera más eficiente.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 04:46:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Componentes del Potencial Hídrico</title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065986380</link>
         <description><![CDATA[<p>El potencial hídrico total de una célula vegetal está compuesto por varios componentes:</p><ul><li><p><strong>Potencial de presión:</strong> Relacionado con la presión interna de la célula. Es positivo cuando la célula está turgente (llena de agua) y negativo cuando está flácida.</p></li><li><p><strong>Potencial osmótico:</strong> Depende de la concentración de solutos en la célula. A mayor concentración de solutos, menor potencial osmótico.</p></li><li><p><strong>Potencial matricial:</strong> Asociado a la adhesión del agua a las superficies sólidas, como las paredes celulares.</p></li><li><p><strong>Debido a las características físicas del agua:</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tensión superficial, que es la que hace que una gota mantenga su forma</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la capilaridad, que es la capacidad de moverse a través de poros de pequeño tamaño</p><p><br></p><p>Gracias a estas características el agua es capaz de subir hasta 100 metros por el xilema de las Plantas. Esto es debido a que la evaporación forma una tensión negativa que hace que las moléculas de agua suban hacia las ramas.</p><p>El único sitio donde el transporte de agua es activo (requiere energía), es en las raíces, el resto del transporte no necesita energía</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 04:48:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Factores que afectan el potencial hídrico:</title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065987842</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Contenido de agua en el suelo:</strong> Un suelo seco tiene un potencial hídrico más bajo que un suelo húmedo.</p></li><li><p><strong>Concentración de sales en el suelo:</strong> Una alta concentración de sales reduce el potencial hídrico del suelo.</p></li><li><p><strong>Temperatura:</strong> La temperatura afecta la viscosidad del agua y, por lo tanto, su movimiento.</p></li><li><p><strong>Humedad relativa del aire:</strong> Una baja humedad relativa aumenta la transpiración y reduce el potencial hídrico de las hojas. </p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 04:51:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Potencial Hídrico en Plantas</title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3065990688</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 04:56:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Movimiento de agua en la planta </title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3066008871</link>
         <description><![CDATA[<p>Teniendo claro el concepto de potencial hídrico se puede entender que el agua se mueva desde el suelo a la superficie de la raíz, que entra vía apoplástica y simplástica al interior de la raíz, para luego ingresar simplásticamente a nivel de la endodermis y entrar a los vasos xilemáticos hasta llegar a las células del mesófilo y luego pasar a la atmósfera, gracias al gradiente de potencial que existe en el sistema suelo-planta-atmósfera</p><p><br></p><p>En una célula vegetal existen membranas que seleccionan el paso de iones y vacuolas que presionan la pared celular generando el turgor celular, por lo que los principales componentes del potencial hídrico en la célula son p y s.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 05:29:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Conducción del agua en las plantas</title>
         <author>nejocove</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3066027181</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 05:48:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Referencias Bibliograficas </title>
         <author>javieralmendarez28</author>
         <link>https://padlet.com/christiegaleasduarte/cwazchg68m9qqtu5/wish/3066442740</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><br/></p><p>Bahadur, B.; Krishnamurthy, K.V (2015). Bahadur, Bir; Venkat Rajam, Manchikatla; Sahijram, Leela <em>et al.</em>, eds. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.co.uk/books?id=ubMYCgAAQBAJ&amp;pg=PA16&amp;dq=Jagadish+Chandra+Bose,+plants,+feel+pain,+understand+affection&amp;hl=en&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwix_M3s3eDLAhXJxxQKHS3oDrwQ6AEIIzAB#v=onepage&amp;q=Jagadish%20Chandra%20Bose%2C%20plants%2C%20feel%20pain%2C%20understand%20affection&amp;f=false"><em>Plant Biology and Biotechnology: Volume I: Plant Diversity, Organization, Function and Improvement</em></a> (en inglés). Springer New Delhi Heidelberg New York Dordecht London. p.&nbsp;16. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN">ISBN</a>&nbsp;<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-81-322-2285-9">978-81-322-2285-9</a>. Consultado el 27 de marzo de 2016.</p><p><br/></p><p><em>BIOINNOVA</em>. (2016, mayo 24). BIOINNOVA | Grupo de Innovación sobre la Docencia en Diversidad Biológica; BIOINNOVA. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.innovabiologia.com">http://www.innovabiologia.com </a></p><p><br/></p><p>Editorial. (2020, 17 junio). Características de las hormonas. . . <em>Botanical-online</em>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.botanical-online.com/cultivo/hormonas-vegetales-fitohormormas-caracteristicas">https://www.botanical-online.com/cultivo/hormonas-vegetales-fitohormormas-caracteristicas</a>.</p><p><em>Redirect notice</em>. (s.&nbsp;f.-b). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fslideshow%2Fhormonas-vegetales-47084468%2F47084468&amp;psig=AOvVaw11oC7hyL48mZhfCpW5FMm-&amp;ust=1722583176897000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCPD2v8eg04cDFQAAAAAdAAAAABAE">https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fslideshow%2Fhormonas-vegetales-47084468%2F47084468&amp;psig=AOvVaw11oC7hyL48mZhfCpW5FMm-&amp;ust=1722583176897000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCPD2v8eg04cDFQAAAAAdAAAAABAE</a></p><p><br/></p><p>Garrido, Marco &amp; Silva, Paola &amp; Silva, Herman &amp; Acevedo, Edmundo. (2015). Manual de estudio y ejercicios relacionados con el contenido de agua del suelo y su uso por los cultivos.</p><p><br/></p><p><a rel="nofollow" class="external text" href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1461-0248.2008.01183.x/epdf">«Plant behaviour and communication»</a>. <em>Ecology Letters, Volume 11, 2008</em>. 736 (en inglés). Blackwell Publishing Ltd/CNRS. <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="mw-redirect" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1461-0248.2008.01183.x">10.1111/j.1461-0248.2008.01183.x</a>. Consultado el 27 de marzo de 2016.</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Portalfruticola.com"><em>Portalfruticola.com</em></a><em> - El sitio web de actualidad agrícola mundial más relevante de la industria</em>. (2020, enero 29). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Portalfruticola.com">Portalfruticola.com</a>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.portalfruticola.com">http://www.portalfruticola.com</a></p><p><br/></p><p>S. L. Baldauf et al. 2003, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.2596&amp;rep=rep1&amp;type=pdf">The Deep Roots of Eukaryotes.</a> Science 300, 1703 (2003); DOI: 10.1126/science.1085544</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae#cite_ref-Niklas_2000_10-0">↑</a> KJ Niklas. 2000. «The Evolution of Plant Body Plans—A Biomechanical Perspective.» <em>Annals of Botany</em> 85(4) 411-438.</p><p><br/></p><p>WebAltoque. (s/f). <em>Duwest drokasa Perú</em>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.bibguru.com/help/">Com.Pe</a>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.bibguru.com/help/">http://www.drokasa.com.pe </a></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-02 18:40:55 UTC</pubDate>
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