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APUNTES DE ANATOMÍA DE LA MADERA - PARTE TEORÍA

Un recopilado de las clases de teoría del curso de Anatomía de la Madera, un curso de la carrera de Ingeniería Forestal. El propósito del curso es estudiar la estructura de la madera de coníferas y latifoliadas, analizar los elementos que la conforman, sus funciones y proceso de formación que permita la identificación de las especies comerciales, con responsabilidad y veracidad para comprender su comportamiento en los diferentes procesos industriales. Comprende: Origen y subestructura de la madera; estructura macro y microscópica de las coníferas; estructura macro y microscópica de las latifoliadas; claves de identificación, defectos de la madera y la relación de la anatomía con otras disciplinas. **Todo el material es de la autoría de los profesores del curso, adicionalmente acotaciones y apuntes de libros referentes de autores como Estero, León y Espinoza, y otros como Hardgreen, etc.

Un recopilado de las clases de teoría del curso de Anatomía de la Madera, un curso de la carrera de Ingeniería Forestal.
El propósito del curso es estudiar la estructura de la madera de coníferas y latifoliadas, analizar los elementos que la conforman, sus funciones y proceso de formación que permita la identificación de las especies comerciales, con responsabilidad y veracidad para comprender su comportamiento en los diferentes procesos industriales.
Comprende: Origen y subestructura de la madera; estructura macro y microscópica de las coníferas; estructura macro y microscópica de las latifoliadas; claves de identificación, defectos de la madera y la relación de la anatomía con otras disciplinas.
**Todo el material es de la autoría de los profesores del curso, adicionalmente acotaciones y apuntes de libros referentes de autores como Estero, León y Espinoza, y otros como Hardgreen, etc.

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APUNTES TEORÍA

ANATOMÍA DE

LA MADERA

LUZ NATHALY PÉREZ OJEDA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA


UNIDAD‌ ‌I:‌ ‌Clasificación‌‌de‌‌

las‌‌plantas.‌ ‌Origen‌ ‌y‌‌

subestructura‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌

CLASIFICACIÓN‌ ‌DE‌ ‌LAS‌ ‌PLANTAS‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

**No‌‌todas‌‌las‌‌plantas‌‌dan‌‌madera.‌‌ ‌

Según‌‌el‌‌sistema‌‌natural‌‌de‌‌clasificación,‌‌el‌‌

reino‌‌vegetal‌‌se‌‌divide‌‌en‌‌4‌‌grandes‌‌grupos:‌ ‌

1. Talofitas‌ ‌

2. Briofitas‌ ‌

3. Pteridofitas‌ ‌

4. Espermatofitas‌‌(gimno‌‌y‌‌angio)‌ ‌

a) Talofitas:‌‌hongos,‌ ‌algas‌ ‌y‌ ‌líquenes‌,‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌aspecto‌‌

maderable,‌ ‌cuerpo‌ ‌hecho‌ ‌a‌ ‌base‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌pequeño‌‌

tallo,‌ ‌no‌ ‌necesitan‌ ‌un‌ ‌sustrato‌ ‌porque‌ ‌pueden‌‌

pegarse‌ ‌en‌ ‌cualquier‌ ‌lugar.‌‌ ‌

b) Briofitas‌ ‌

● Musgos‌,‌ ‌ligero‌ ‌desarrollo‌ ‌

● Mayores‌ ‌diferencias‌ ‌en‌ ‌relación‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌talofitas,‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌se‌‌

establecen‌ ‌perfectamente‌ ‌los‌ ‌órganos‌ ‌sexuales‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌plantas‌.‌ ‌

c) Pteridofitas‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

● Helechos‌,‌ ‌hay‌ ‌algunos‌ ‌helechos‌ ‌que‌ ‌ enen‌ ‌porte‌ ‌arbórea‌ ‌(helechos‌ ‌arborescentes),‌ ‌pero‌ ‌su‌‌

tallo‌ ‌no‌ ‌ ene‌ ‌rigidez‌ ‌de‌ ‌árbol‌ ‌maderable,‌ ‌medio‌ ‌corchoso,‌ ‌pero‌ ‌no‌ ‌produce‌ ‌madera,‌ ‌es‌ ‌decir‌‌

enen‌ ‌tallos‌ ‌no‌ ‌maderables.‌‌ ‌

● Se‌‌diferencian‌ ‌raíces,‌ ‌tallos‌ ‌y‌ ‌hojas,‌ ‌compuestos‌ ‌de‌‌tejidos‌ ‌vasculares‌:‌ ‌aquellos‌ ‌tejidos‌ ‌que‌‌

cumplen‌ ‌función‌ ‌de‌ ‌conducción.‌ ‌Ya‌ ‌hay‌ ‌floema‌ ‌(corteza‌ ‌interna)‌‌(savia)‌ ‌y‌ ‌xilema‌ ‌(agua)‌.‌ ‌

d) Espermatofitas:‌‌ ‌

● Es‌‌la‌ ‌más‌ ‌grande,‌ ‌incluye‌ ‌170‌ ‌000‌ ‌especies‌ ‌entre‌ ‌arbustos‌ ‌y‌ ‌arbóreos,‌ ‌maderables‌ ‌y‌ ‌no‌‌

maderables.‌‌ ‌

● Son‌ ‌plantas‌ ‌con‌ ‌un‌ ‌elevado‌ ‌grado‌ ‌de‌ ‌desarrollo,‌ ‌producen‌ ‌flores,‌ ‌frutos,‌ ‌hojas,‌ ‌etc.‌ ‌Tienen‌‌

tejidos‌ ‌vasculares,‌ ‌tejidos‌ ‌de‌ ‌conducción,‌ ‌xilema‌ ‌(agua),‌ ‌floema‌ ‌(corteza‌ ‌interna)‌ ‌(savia).‌ ‌

a. Gimnospermas/Pinófitas:‌‌ ‌

● Semillas‌ ‌al‌ ‌exterior‌,‌ ‌descubiertas‌;‌ ‌representadas‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌regiones‌ ‌templadas‌ ‌por‌ ‌los‌‌

pinos,‌ ‌abetos,‌ ‌etc.‌‌ ‌

● Comprende‌ ‌4‌ ‌grupos,‌ ‌la‌ ‌más‌ ‌importante‌ ‌las‌ ‌Coniferales‌ ‌(más‌ ‌an guas)‌;‌ ‌en‌ ‌la‌‌

producción‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌comercial‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌gimnospermas.‌‌ ‌

Los‌ ‌otros‌ ‌grupos‌ ‌son:‌‌ ‌

■ Ginkgoidae‌ ‌(familia‌ ‌3)‌ ‌

■ Gne dae‌ ‌(familias‌ ‌4‌ ‌a‌ ‌6)‌ ‌

■ Cycadidae‌ ‌(familias‌ ‌1‌ ‌y‌ ‌2)‌ ‌

■ Pinidae‌ ‌("coníferas",‌ ‌familias‌ ‌7‌ ‌a‌ ‌12)‌ ‌→‌ ‌Secoyas‌ ‌

● CONÍFERAS:‌ ‌Son‌ ‌conocidas‌ ‌como‌ ‌maderas‌ ‌suaves‌ ‌o‌ ‌blandas‌‌que‌ ‌se‌ ‌diferencian‌ ‌de‌‌

las‌ ‌maderas‌ ‌la foliadas‌ ‌por‌ ‌ausencia‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌o‌ ‌vasos.‌‌ ‌

Ejm:‌‌Pinos,‌ ‌abetos,‌ ‌ficadales,‌ ‌cicalales,‌ ‌me dales‌ ‌_____‌ ‌(Diablo‌ ‌fuerte).‌ ‌

**SOFTWOODS‌ ‌→‌ ‌Coníferas‌ ‌

b. Angiosperma:‌ ‌

● Cons tuyen‌ ‌el‌ ‌grupo‌ ‌+‌ ‌grande,‌ ‌el‌ ‌+‌ ‌complejo‌ ‌y‌ ‌+‌ ‌desarrollado.‌‌ ‌

1. Monoco ledóneas‌‌ ‌

o No‌ ‌ enen‌ ‌crecimiento‌ ‌secundario‌,‌ ‌osea‌ ‌en‌ ‌diámetro‌ ‌no.‌ ‌

o No‌ ‌ enen‌ ‌cambium,‌ ‌no‌ ‌produce‌ ‌madera‌ ‌

o Palmeras,‌ ‌juncos,‌‌orquídeas,‌ ‌bananas,‌ ‌etc.‌ ‌

o Arborescentes‌ ‌-->‌ ‌bambú‌ ‌(no‌ ‌forma‌ ‌madera,‌ ‌es‌ ‌xilema‌ ‌primario,‌ ‌conjunto‌ ‌de‌‌

haces‌ ‌vasculares)‌ ‌,palmas,‌ ‌yucas,‌ ‌etc.‌ ‌Maíz.‌‌ ‌

o En‌ ‌su‌ ‌interior,‌ ‌crecen‌ ‌haces‌ ‌vasculares,‌ ‌pero‌ ‌crecen‌ ‌hacia‌ ‌arriba.‌‌ ‌

2. Dico ledóneas‌ ‌(PRODUCCIÓN‌ ‌DE‌ ‌MADERA)‌ ‌

o Tienen‌ ‌crecimiento‌ ‌secundario‌,‌ ‌es‌ ‌decir,‌ ‌crecimiento‌ ‌en‌ ‌diámetro‌ ‌y‌‌

longitudinal‌ ‌(crecimiento‌ ‌primario)‌ ‌durante‌ ‌toda‌ ‌su‌ ‌vida.‌ ‌

o Tienen‌ ‌cambium‌ ‌vascular,‌ ‌mayor‌ ‌fuente‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌comercial‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌mundo.‌ ‌

o Llamadas‌ ‌maderas‌ ‌duras‌,‌ ‌porosas,‌ ‌frondosas‌ ‌o‌ ‌la foliadas‌ ‌->‌ ‌presentan‌‌

poros‌ ‌y‌ ‌vasos.‌ ‌

o Raíces‌ ‌axonomorfas.‌ ‌

o Caoba‌ ‌y‌ ‌tornillo,‌ ‌

**HARDWOODS‌ ‌→‌ ‌La foliadas‌ ‌


****Todo‌ ‌los‌ ‌que‌ ‌ ene‌ ‌cambium‌ ‌ ene‌ ‌un‌ ‌crecimiento‌ ‌en‌ ‌diámetro.‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

**SOFTWOOD‌‌AND‌‌HARWOODS‌‌ES‌‌UNA‌‌CLASIFICACIÓN‌‌GENERALIZADA‌‌QUE‌‌NO‌‌TIENE‌‌

QUE‌‌VER‌‌CON‌‌SU‌‌DUREZA‌‌O‌‌RESISTENCIA‌ ‌

Ahora‌‌veremos‌‌un‌‌corte‌‌transversal‌‌de‌‌la‌‌madera,‌‌en‌‌las‌‌siguientes‌‌imágenes:‌ ‌

● Se‌‌extrajo‌‌de‌‌la‌‌parte‌‌transversal‌‌(perpendicular)‌‌de‌‌la‌‌madera,‌‌una‌‌laminilla‌‌de‌‌

tejido‌‌(20‌‌micras)‌‌con‌‌ayuda‌‌del‌‌micrótomo;‌‌para‌‌observar‌‌en‌‌el‌‌microscopio.‌ ‌

○ Las‌‌células‌‌meristemáticas‌‌son‌‌las‌‌células‌‌vivas.‌‌ ‌

○ Las‌‌células‌‌floema‌‌y‌‌xilema‌‌también‌‌están‌‌vivas‌‌pero‌‌hasta‌‌cierto‌

punto.‌‌

Ahora‌‌veremos‌‌algunas‌‌maderas:‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

***Los‌‌nombres‌ ‌comerciales‌ ‌los‌ ‌ponen‌ ‌los‌ ‌países‌ ‌que‌ ‌venden‌ ‌más.‌ ‌En‌ ‌muchos‌ ‌casos‌ ‌Brasil.‌‌ ‌

***Una‌‌madera‌ ‌puede‌ ‌tener‌ ‌más‌ ‌de‌ ‌1‌ ‌nombre‌ ‌común.‌ ‌Y‌ ‌viceversa.‌ ‌

Algunas‌‌especies‌ ‌toman‌ ‌diferentes‌ ‌nombres‌ ‌comerciales‌ ‌(en‌ ‌el‌ ‌mercado).‌‌**La‌ ‌lista‌ ‌de‌ ‌especies‌‌

comerciales,‌ ‌son‌ ‌las‌ ‌más‌ ‌comerciales‌ ‌del‌ ‌país‌ ‌e‌ ‌importantes‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌internacional.‌‌ ‌

Shihuahuaco‌ ‌→‌ ‌Cumaru/Brasilian‌ ‌Dick‌ ‌

Azucar‌ ‌Huayo‌ ‌→‌ ‌Quiroba‌ ‌

Capirona‌ ‌→‌ ‌Palo‌ ‌mulato‌ ‌

Cachimbo‌ ‌→‌ ‌Guipe‌ ‌

PLANTAS‌ ‌LEÑOSAS‌ ‌

CARACTERÍSTICAS‌‌DE‌‌LAS‌‌PLANTAS‌‌LEÑOSAS‌ ‌

Deben‌ ‌ser‌ ‌plantas‌ ‌vasculares‌,‌ ‌es‌ ‌decir,‌ ‌tener‌ ‌tejidos‌ ‌especializados‌ ‌de‌ ‌conducción‌ ‌de‌ ‌agua‌‌y‌‌

savia,‌ ‌tales‌ ‌como‌ ‌el‌ ‌tejido‌ ‌xilemá co‌‌y‌ ‌el‌ ‌tejido‌ ‌floemá ca‌.‌‌ ‌

Deben‌ ‌poseer‌ ‌un‌ ‌tronco‌‌que‌ ‌viva‌ ‌y‌ ‌persista‌ ‌año‌ ‌tras‌ ‌año.‌ ‌

Plantas‌ ‌que‌ ‌producen‌ ‌madera‌ ‌ enen‌ ‌crecimiento‌ ‌secundario,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌deben‌ ‌tener‌ ‌un‌‌

cambium‌ ‌vascular,‌‌puede‌ ‌desarrollar‌ ‌un‌ ‌crecimiento‌ ‌en‌ ‌diámetro.‌‌ ‌

Debido‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌ac vidad‌ ‌del‌ ‌cambium;‌ ‌se‌ ‌produce‌ ‌en‌ ‌cada‌ ‌periodo‌ ‌vegeta vo‌ ‌nueva‌ ‌madera‌‌

(xilema)‌ ‌y‌ ‌nuevo‌ ‌floema.‌ ‌

Cambium‌‌vascular:‌ ‌2‌ ‌hileras.‌ ‌

Estructura‌ ‌heterogénea‌‌(la foliadas):‌ ‌las‌ ‌líneas‌ ‌horizontales‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌de‌ ‌baltas,‌‌

traqueidas‌ ‌longitudinal‌ ‌(huequitos)‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌líneas‌ ‌ver cales‌ ‌son‌ ‌radios.‌ ‌

Estructura‌ ‌homogénea‌‌(Coníferas)‌ ‌->‌ ‌cada‌ ‌una‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌se‌ ‌llama‌ ‌traqueidas‌‌

longitudinales‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌líneas‌ ‌ver cales‌ ‌son‌ ‌radios.‌ ‌

CARACTERÍSTICAS‌‌COMUNES‌‌A‌‌TODAS‌‌LAS‌‌MADERAS‌ ‌

Todos‌ ‌los‌ ‌tallos‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌ enen‌ ‌una‌ ‌orientación‌ ‌predominantemente‌ ‌ver cal‌ ‌y‌ ‌simetría‌‌

radial,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌que‌ ‌si‌ ‌yo‌ ‌divido‌ ‌el‌‌tallo.‌ ‌

Independientemente‌ ‌de‌ ‌su‌ ‌procedencia,‌ ‌posee‌ ‌estructura‌ ‌celular‌ ‌con‌ ‌pared‌ ‌compuesta‌ ‌por‌‌

polímeros‌ ‌de:‌ ‌celulosa,‌ ‌hemicelulosa,‌ ‌lignina‌ ‌y‌ ‌extrac vos‌ ‌→‌ ‌organizadas‌ ‌en‌ ‌matriz.‌‌ ‌

Anisotrópica‌ ‌→‌‌diferente‌ ‌comportamiento‌ ‌a‌ ‌determinada‌ ‌propiedad‌ ‌cuando‌ ‌es‌ ‌ensayada‌ ‌en‌‌

sus‌‌3‌ ‌ejes‌ ‌principales‌ ‌(en‌ ‌cada‌ ‌corte:‌ ‌Tang,‌ ‌Trans,‌ ‌Radial)‌‌ ‌

o Cuando‌ ‌evaluó‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌tres‌ ‌ejes‌ ‌los‌‌

valores‌ ‌nunca‌ ‌van‌ ‌a‌ ‌ser‌ ‌iguales,‌ ‌porque‌‌

ene‌ ‌la‌ ‌disposición‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌fibras,‌ ‌sus‌‌

radios,‌ ‌su‌ ‌composición‌ ‌química.‌ ‌

o Cualquier‌ ‌propiedad:‌ ‌hinchamiento,‌‌

contracción,‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica,‌ ‌etc).‌‌

**Flexión‌ ‌está ca:‌ ‌cuando‌ ‌se‌ ‌aplica‌ ‌una‌‌

carga‌ ‌a‌ ‌un‌ ‌corte‌ ‌de‌ ‌madera,‌ ‌y‌ ‌esta‌ ‌se‌‌

empieza‌ ‌a‌ ‌flexionar.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Higroscópica‌ ‌→‌ ‌pierde‌ ‌y‌ ‌gana‌ ‌humedad‌ ‌(hincha‌ ‌y‌ ‌contrae),‌ ‌según‌ ‌el‌ ‌ambiente‌ ‌donde‌ ‌se‌‌

encuentra.‌ ‌

Toda‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌es‌ ‌combus ble‌ ‌(por‌ ‌la‌ ‌celulosa,‌ ‌hemicelulosa)‌,‌ ‌especialmente‌ ‌cuando‌ ‌se‌‌

seca‌‌(tmb‌ ‌puede‌ ‌ser‌ ‌húmedo,‌ ‌igual‌ ‌arderá)‌

Suscep ble‌ ‌al‌ ‌ataque‌ ‌de‌ ‌organismos‌ ‌biológicos‌ ‌como‌ ‌insectos‌ ‌o‌ ‌hongos.‌ ‌

MADERA‌‌COMO‌ ‌MATERIA‌ ‌PRIMA‌ ‌

MADERA‌‌EN‌ ‌CONSTRUCCIÓN‌ ‌

LA‌ ‌CÉLULA‌ ‌XILEMÁTICA‌ ‌

La‌‌madera‌‌es‌‌un‌‌tejido‌‌conformado‌‌por‌‌

millones‌‌de‌‌pequeñas‌‌células,‌‌llamadas‌‌

células‌ ‌xilemá cas‌ ‌o‌ ‌leñosas‌,‌ ‌con‌‌

caracterís cas‌ ‌peculiares‌ ‌que‌ ‌se‌‌

diferencian‌ ‌de‌ ‌cualquier‌ ‌otra‌ ‌célula‌‌

vegetal.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

En‌‌toda‌‌célula‌‌leñosa,‌‌se‌‌dis nguen‌‌2‌‌partes:‌‌La‌‌pared‌‌celular‌‌y‌‌el‌‌lumen‌,‌‌siendo‌‌la‌‌lámina‌‌media‌‌la‌‌

capa‌‌que‌‌sirve‌ ‌de‌ ‌ligazón‌ ‌entre‌ ‌ellas.‌ ‌ ‌

Es‌‌una‌ ‌célula‌ ‌leñosa‌,‌ ‌más‌ ‌grandes‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌superior,‌ ‌pequeñas‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌inferior‌ ‌con‌‌

pared‌ ‌más‌ ‌gruesa‌ ‌en‌ ‌comparación‌ ‌a‌ ‌otros‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌células.‌ ‌

El‌‌lumen‌‌es‌ ‌todo‌ ‌el‌ ‌espacio‌ ‌vacío‌‌o‌ ‌hueco‌ ‌(blanco)‌ ‌

Xilemá ca‌ ‌o‌ ‌leñosa‌ ‌ ene‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌y‌ ‌lumen:‌ ‌

o La‌ ‌pared‌ ‌celular‌‌(parte‌ ‌gris),‌ ‌aquí‌ ‌encontramos‌ ‌los‌ ‌componentes‌ ‌primarios‌‌

(hemicelulosa,‌ ‌celulosa,‌ ‌lignina‌ ‌y‌ ‌extrac vos)‌‌ ‌

o Lumen‌ ‌

Lámina‌ ‌media:‌‌capa‌ ‌de‌ ‌ligazón‌ ‌

Pared‌ ‌delgada‌‌→‌ ‌madera‌ ‌temprana‌ ‌(primavera)‌ ‌→‌ ‌AL‌ ‌INICIO‌ ‌DE‌ ‌CRECIMIENTO‌ ‌→‌ ‌más‌ ‌clara‌ ‌

Pared‌ ‌engrosada‌‌→‌ ‌‌madera‌ ‌tardía‌‌(verano)‌ ‌→‌ ‌AL‌ ‌FINAL‌ ‌DE‌ ‌CRECIMIENTO‌ ‌→‌ ‌más‌ ‌oscura‌ ‌

El‌‌rasgo‌ ‌caracterís co‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌leñosas‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌naturaleza‌ ‌especial‌ ‌de‌ ‌sus‌ ‌paredes.‌‌ ‌

EVOLUCIÓN‌‌DE‌‌LAS‌‌CÉLULAS‌‌XILEMÁTICAS‌ ‌

Fases‌‌para‌‌que‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌sean‌ ‌maduras.‌ ‌

1. Fase‌‌de‌ ‌origen:‌‌Se‌ ‌da‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌cambium‌ ‌vascular‌‌

(meristema‌ ‌secundario).‌ ‌

2. Fase‌‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌

a. Primera‌ ‌fase‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌(diámetro)‌ ‌

b. Segunda‌ ‌fase‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌(en‌ ‌longitud)‌ ‌

3. Fase‌‌de‌ ‌engrosamiento:‌‌Aparecen‌ ‌las‌ ‌capas‌ ‌S3,S2‌ ‌

4. Fase‌‌de‌ ‌lignificación:‌ ‌Es‌ ‌la‌ ‌principal‌ ‌diferencia‌ ‌entre‌‌

una‌‌célula‌ ‌leñosa‌ ‌y‌ ‌otra‌ ‌vegetal.‌‌ ‌

LA‌ ‌PARED‌ ‌CELULAR‌ ‌

Pared‌ ‌secundaria‌,‌ ‌con‌ ‌3‌ ‌capas‌‌

heterogéneas‌ ‌(por‌ ‌la‌ ‌inclinación‌ ‌de‌ ‌las‌‌

microfibrillas:‌ ‌

○ s3‌ ‌→‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌del‌ ‌lumen‌ ‌(parte‌‌

central)‌ ‌

○ S2‌ ‌(más‌ ‌grande)‌ ‌→‌ ‌envuelve‌ ‌a‌ ‌la‌‌

S3‌ ‌

○ S1‌ ‌→‌ ‌envuelve‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌S2‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

**Estos‌‌angulos‌ ‌microfilares‌ ‌inciden‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌propiedades‌ ‌fisico‌ ‌-‌ ‌mecánicas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌secundaria.‌‌

Además‌‌que‌‌esta‌ ‌pared‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌de‌ ‌mayor‌ ‌espesor.‌‌ ‌

Lámina‌ ‌media‌‌→‌ ‌parte‌ ‌lila,‌ ‌canal‌‌de‌ ‌conexión‌ ‌entre‌ ‌célula‌ ‌y‌ ‌célula‌ ‌

Pared‌ ‌primaria‌ ‌‌y‌ ‌externa‌ ‌(marrón)‌ ‌

Observación‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌de‌ ‌microscopio‌ ‌electrónico‌ ‌

COMPONENTES‌‌QUÍMICOS‌‌DE‌‌LA‌‌PARED‌‌CELULAR‌ ‌

● La‌‌madera‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌biopolímero‌ ‌tridimensional‌ ‌

o Celulosa‌ ‌+‌ ‌hemicelulosa‌ ‌+‌ ‌lignina‌‌→‌ ‌compuestos‌ ‌primarios‌ ‌(polisacáridos)‌ ‌

▪ Estos‌ ‌forman‌ ‌el‌ ‌cuerpo‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular.‌ ‌

▪ Responsables‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌mayoría‌ ‌de‌ ‌sus‌ ‌propiedades‌ ‌ sicas,‌ ‌mecánicas‌ ‌y‌‌

químicas.‌ ‌

o Extrac vos‌‌→‌ ‌compuestos‌ ‌secundarios‌‌→‌ ‌solamente‌ ‌hay‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌que‌ ‌lo‌ ‌ ene‌‌

hasta‌ ‌25%,‌ ‌que‌ ‌son‌ ‌los‌ ‌Quebrachos,‌ ‌que‌ ‌ enen‌ ‌taninos‌ ‌para‌ ‌cur r‌ ‌pieles.‌ ‌

▪ Dan‌ ‌propiedades‌‌especiales‌ ‌a‌ ‌muchas‌ ‌maderas‌ ‌

▪ En‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌o‌ ‌lumen‌ ‌

▪ Extrac vos,‌ ‌fenoles,‌ ‌polifenoles,‌ ‌gomas,‌ ‌resinas,‌ ‌flavones.‌ ‌

Si‌‌queremos‌ ‌comparar‌ ‌los‌ ‌componentes‌ ‌primarios‌ ‌en‌ ‌coníferas‌ ‌y‌ ‌la foliadas.‌ ‌Coníferas,‌ ‌más‌ ‌ligninas‌

entre‌‌los‌‌extrac vos.‌ ‌Esto‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌rango‌ ‌general.‌‌ ‌

TIPO‌ ‌ CELULOSA‌ ‌ HEMICELULOSA‌ LIGNINA‌ ‌ EXTRACTIVOS‌ ‌

La foliadas‌ ‌ 40-44%‌ ‌ 15-35%‌ ‌ 18-25%‌ ‌ 0-10%‌ ‌

Coníferas‌ ‌ 40-44%‌ ‌ 20-32%‌ ‌ 25-35%‌ ‌ 0-10%‌ ‌

CELULOSA‌ ‌

● S1‌ ‌→‌‌Lignina,‌ ‌Hemicelulosa,‌ ‌Celulosa‌ ‌

● S2‌ ‌(+grande)→‌ ‌Celulosa,‌ ‌Hemicelulosa,‌ ‌Lignina‌ ‌

● S3‌ ‌→‌ ‌Celulosa,‌ ‌Hemicelulosa,‌ ‌Lignina‌ ‌

● CAPA‌ ‌CEMENTANTE‌ ‌(Lámina‌ ‌media‌ ‌compuesta)‌‌

→‌‌Lignina.‌ ‌Hemicelulosa,‌ ‌Celulosa‌ ‌

¿Para‌ ‌qué‌ ‌es‌ ‌necesario‌ ‌conocer‌ ‌esto?‌‌Para‌ ‌papel‌ ‌se‌‌

desea‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌tenga‌ ‌mucha‌ ‌lignina.‌‌ ‌

Es‌‌el‌ ‌componente‌ ‌más‌ ‌importante‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌‌

celular‌‌de‌ ‌toda‌ ‌célula‌ ‌leñosa.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

o Por‌ ‌su‌ ‌volumen‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌efecto‌ ‌que‌ ‌ ene‌ ‌sobre‌ ‌sus‌ ‌propiedades‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌‌ ‌

● Es‌‌un‌ ‌polisacárido,‌ ‌de‌ ‌unidades‌ ‌y‌ ‌monómeros‌ ‌de‌ ‌glucosa.‌ ‌

o Unidades‌ ‌de‌ ‌glucosa,‌ ‌miles‌ ‌o‌ ‌cientos‌ ‌hasta‌ ‌5000‌ ‌unidades,‌‌ ‌

● Homopolisacárido‌‌→‌ ‌elemento‌ ‌básico‌ ‌repe vo‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌cadenas‌ ‌de‌ ‌celulosa‌ ‌son‌ ‌monómeros‌‌

de‌‌unidades‌ ‌de‌ ‌glucosa‌ ‌con‌ ‌enlace‌ ‌1,6‌ ‌(por‌ ‌eso‌ ‌no‌ ‌podemos‌ ‌comer‌ ‌madera,‌ ‌nuestro‌‌

estómago‌ ‌no‌ ‌lo‌ ‌puede‌ ‌romper).‌ ‌

o Dos‌ ‌unidades‌ ‌de‌ ‌esta‌ ‌conforman‌ ‌la‌ ‌celobiosa.‌ ‌

● Polímero‌ ‌celulosa‌‌ ‌

o Ubicado‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌

o Consiste‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌gran‌ ‌número‌ ‌de‌ ‌unidades‌ ‌de‌ ‌glucosa‌ ‌

▪ Longitudes‌ ‌expresadas‌ ‌en‌ ‌términos‌ ‌de‌ ‌número‌ ‌de‌ ‌monómeros.‌‌ ‌

▪ Se‌ ‌unen‌ ‌para‌ ‌formar‌ ‌el‌ ‌polímero‌ ‌→‌ ‌Grado‌ ‌de‌ ‌Polimerización‌ ‌que‌ ‌va‌‌ ‌

▪ desde‌ ‌5000-10‌ ‌000,‌ ‌por‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌son‌ ‌considerados‌ ‌de‌ ‌cadena‌ ‌larga.‌‌ ‌

HEMICELULOSA‌ ‌

Heteropolisacárido‌ ‌

o Muchos‌ ‌azúcares‌ ‌como‌ ‌polipentosas‌ ‌(xilosa,‌ ‌arabinosa)‌ ‌y‌ ‌polihexosas‌ ‌(manosa,‌‌

galactosa‌ ‌y‌ ‌glucosa),‌ ‌como‌ ‌componentes‌‌

principales‌ ‌pero‌ ‌poquísimo.‌ ‌

Son‌‌polímeros‌ ‌en‌ ‌cuanto‌ ‌a‌ ‌estructura‌ ‌pero‌ ‌ enen‌‌

longitudes‌ ‌de‌ ‌cadena‌ ‌corta,‌ ‌llegando‌ ‌a‌ ‌estar‌‌

cons tuidas‌ ‌por‌ ‌unas‌ ‌200‌ ‌unidades.‌ ‌

o Evidencia‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌baja‌ ‌solubilidad.‌ ‌

o Rela va‌ ‌facilidad‌ ‌para‌ ‌ser‌ ‌removidas‌ ‌de‌ ‌la‌‌

madera‌ ‌(‌Holocelulosa‌:‌ ‌hemicelulosa‌ ‌+‌‌

celulosa,‌ ‌cuando‌ ‌quieres‌‌separar).‌‌ ‌

Diferencias‌‌entre‌ ‌celulosa‌ ‌y‌ ‌hemicelulosa.‌ ‌

‌CELULOSA‌ ‌

Cons tuida‌ ‌por‌ ‌unidades‌ ‌de‌ ‌glucosa‌ ‌

Alto‌‌grado‌ ‌de‌ ‌polimerización‌ ‌(5‌ ‌a‌‌

10000)‌ ‌

Forma‌ ‌arreglo‌ ‌fibroso‌ ‌(en‌ ‌cadena)‌ ‌

Presenta‌ ‌regiones‌ ‌amorfa‌ ‌(más‌ ‌fácil‌‌

de‌‌extraer)‌ ‌y‌ ‌cristalinas‌ ‌(más‌ ‌rígido)‌ ‌

Atacada‌ ‌lentamente‌ ‌por‌ ‌ácidos‌‌

minerales‌ ‌diluidos‌ ‌

Insoluble‌ ‌en‌ ‌álcalis‌ ‌

HEMICELULOSA‌ ‌

Varios‌ ‌azúcares‌ ‌

Bajo‌ ‌grado‌ ‌de‌ ‌polimerización‌ ‌(menos‌‌

de‌ ‌200)‌ ‌

No‌ ‌forma‌ ‌arreglos‌ ‌fibrosos‌ ‌

Solo‌ ‌regiones‌ ‌amorfas‌ ‌(más‌ ‌flexible)‌ ‌

Atacada‌ ‌por‌ ‌ácidos‌ ‌minerales‌‌

diluidos‌ ‌

Solubles‌ ‌en‌ ‌álcalis‌ ‌

LIGNINA‌ ‌

Componente‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌que‌ ‌da‌ ‌rigidez‌ ‌‌‌SOLO‌ ‌EN‌ ‌PLANTAS‌ ‌LEÑOSAS‌ ‌

Polímero‌ ‌tridimensional‌ ‌muy‌ ‌complejo‌ ‌→‌ ‌formado‌ ‌a‌ ‌par r‌ ‌de‌ ‌unidades‌ ‌fenólicas.‌‌ ‌

Esqueleto‌ ‌→‌ ‌fenil‌ ‌propano‌ ‌

o Guayacil‌ ‌‌→‌ ‌coníferas‌ ‌solamente‌ ‌ ene‌ ‌este‌‌ ‌


o

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

▪ Cuando‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌anillo‌ ‌fenólico‌ ‌1‌ ‌grupo‌‌OH‌ ‌(metoxilo)‌ ‌es‌ ‌reemplazado‌ ‌por‌ ‌un‌‌

grupo‌ ‌metoxilo,‌ ‌es‌ ‌conver do‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌feniloguayacil,‌ ‌formando‌ ‌la‌ ‌lignina‌‌

guayacil.‌

Siringil‌‌predomina‌ ‌→‌ ‌‌angiospermas‌ ‌o‌ ‌dico ledóneas,‌ ‌ enen‌ ‌guayacil‌ ‌tmb‌ ‌pero‌ ‌en‌‌

menor‌ ‌can dad.‌‌ ‌

▪ En‌ ‌el‌ ‌anillo‌ ‌fenólico‌ ‌2‌ ‌grupos‌‌OH‌ ‌son‌ ‌reemplazados‌ ‌por‌ ‌2‌ ‌grupos‌ ‌metoxilicos,‌‌

se‌ ‌forma‌ ‌la‌ ‌lignina‌ ‌siringil,‌ ‌presente‌ ‌en‌ ‌la foliadas‌‌en‌ ‌mayor‌ ‌proporción.‌ ‌

EXTRACTIVOS‌ ‌

Conforman‌ ‌compuestos‌ ‌secundarios‌‌y‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌como‌ ‌depósitos‌ ‌superficiales,‌ ‌tapando‌‌

el‌‌lumen‌ ‌o‌ ‌interior‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular.‌ ‌

Los‌‌compuestos‌ ‌más‌ ‌importantes‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌can dad‌‌e‌ ‌importancia‌ ‌económica‌‌son:‌‌

polifenoles,‌ ‌resinas,‌ ‌taninos,‌ ‌antocianinas,‌ ‌flavones,‌ ‌gomas,‌ ‌grasas,‌ ‌ácidos‌ ‌grasos,‌ ‌ceras,‌‌

etc.‌‌ ‌

Se‌‌encuentran‌ ‌en‌ ‌porcentajes‌ ‌muy‌ ‌bajos,‌ ‌pero‌ ‌cumplen‌ ‌con‌ ‌funciones‌:‌‌ ‌

○ Influyen‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌densidad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌‌ ‌

○ Responsables‌ ‌del‌‌olor‌ ‌y‌ ‌colores‌‌de‌ ‌muchas‌ ‌maderas.‌ ‌

○ Tiene‌ ‌que‌ ‌ver‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌durabilidad.‌‌ ‌

○ Dan‌ ‌resistencia‌ ‌al‌ ‌ataque‌‌de‌ ‌organismos‌ ‌biológicos,‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌forman‌ ‌sustancias‌ ‌tóxicas‌ ‌

○ Regulan‌ ‌la‌ ‌permeabilidad‌ ‌(tapando)‌,‌ ‌este‌ ‌es‌ ‌el‌ ‌grado‌ ‌de‌ ‌ingreso‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌fluidos‌ ‌a‌ ‌la‌‌

madera,‌ ‌paso‌ ‌de‌ ‌líquidos‌‌en‌ ‌el‌ ‌interior,‌ ‌especialmente‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌secado‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌preservación‌‌

de‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌

Sin‌‌ellos‌ ‌→‌ ‌pocas‌ ‌caracterís cas‌‌ ‌

○ externas‌ ‌que‌ ‌permita‌ ‌su‌ ‌diferenciación,‌ ‌restringiendo‌ ‌al‌ ‌estudio‌ ‌anatómico‌‌

microscópico.‌‌ ‌

Algunos‌ ‌alcances‌ ‌adicionales:‌ ‌

○ Cedro‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌Caoba‌ ‌ ene‌ ‌larga‌ ‌durabilidad,‌‌ ‌

○ La‌ ‌dureza‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌indica vo‌ ‌de‌ ‌durabilidad.‌ ‌

○ Los‌ ‌flavones‌ ‌son‌ ‌tóxicos,‌ ‌como‌ ‌es‌ ‌veneno‌ ‌no‌ ‌come‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌todas‌ ‌la‌ ‌maderas‌ ‌que‌‌

no‌ ‌ enen‌ ‌esa‌ ‌caracterís cas.‌ ‌

○ En‌ ‌un‌ ‌poste‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌energía‌ ‌eléctrica‌ ‌se‌ ‌emplea‌ ‌húmedo,‌ ‌mas‌ ‌de‌ ‌30%,‌ ‌en‌ ‌el‌‌

resto‌ ‌es‌ ‌seca‌ ‌al‌ ‌contenido‌ ‌de‌ ‌humedad‌ ‌de‌ ‌equilibrio‌ ‌a‌ ‌donde‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌trabajar‌ ‌la‌‌

madera.‌ ‌ ‌

CONFORMACIÓN‌‌DE‌‌LA‌‌PARED‌‌CELULAR‌ ‌

La‌‌unidad‌ ‌fundamental‌‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌es‌ ‌una‌ ‌cadena‌ ‌molecular‌ ‌de‌ ‌celulosa‌;‌ ‌y‌ ‌el‌‌

conjunto‌ ‌de‌ ‌cadenas‌ ‌forma‌ ‌una‌ ‌micela‌,‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌conjunto‌ ‌de‌ ‌micelas‌ ‌forman‌ ‌una‌ ‌microfibrilla‌.‌ ‌En‌‌

Las‌‌4‌ ‌capas‌ ‌las‌ ‌microfibrilla‌ ‌ enen‌ ‌orientaciones‌ ‌diferentes‌ ‌


‌Cadenas‌ ‌de‌ ‌celulosa‌ ‌→‌ ‌Micelas‌ ‌→‌ ‌Microfibrilla‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

La‌‌pared‌ ‌celular‌ ‌está‌ ‌compuesta‌ ‌por:‌‌ ‌

○ Pared‌ ‌primaria‌ ‌

○ Pared‌ ‌secundaria‌ ‌(S1,‌ ‌S2,S3)‌ ‌

**La‌ ‌capa‌ ‌más‌ ‌importante‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌S2,‌‌

porque‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌más‌ ‌gruesa,‌ ‌ ene‌ ‌mayor‌‌

influencia‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌propiedades‌ ‌de‌ ‌la‌‌

madera.‌‌ ‌

***Una‌ ‌pared‌ ‌puede‌ ‌medir‌ ‌4‌ ‌micras,‌ ‌en‌‌

maderas‌ ‌de‌ ‌baja‌ ‌densidad,‌ ‌2‌ ‌a‌ ‌3‌ ‌micras.‌‌

1/100‌ ‌de‌ ‌milímetro.‌ ‌

Pared‌‌primaria:‌‌En‌‌primeras‌‌etapas‌‌de‌‌desarrollo‌‌de‌‌la‌‌célula,‌‌presenta‌‌más‌‌pec na‌‌que‌‌lignina‌,‌‌en‌‌

una‌‌célula‌‌adulta‌ ‌sucede‌ ‌lo‌ ‌contrario.‌‌ ‌

Con‌‌0.1-0.2‌‌micro‌‌de‌‌espesor.‌‌Las‌‌microfibrillas‌‌se‌‌encuentran‌‌desordenadas‌,‌‌el‌‌espacio‌‌interfibrilar‌‌

es‌‌mayor‌‌y‌‌es‌ ‌rellenado‌ ‌por‌ ‌hemicelulosa‌ ‌y‌ ‌otras‌ ‌sustancias‌ ‌como‌ ‌la‌ ‌lignina.‌‌ ‌

(+‌ ‌IMPOR)‌ ‌Pared‌ ‌secundaria:‌ ‌Cuando‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌primaria‌ ‌ha‌ ‌terminado‌ ‌su‌ ‌crecimiento,‌‌comienza‌‌a‌‌

incorporarse‌‌material‌‌sobre‌‌la‌‌parte‌‌interna‌‌de‌‌la‌‌pared‌‌aumentando‌‌su‌‌espesor.‌‌Gran‌‌can dad‌‌de‌‌

celulosa‌ ‌y‌ ‌representa‌ ‌la‌ ‌mayor‌ ‌fuente‌ ‌de‌ ‌resistencia‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌célula‌.‌ ‌No‌ ‌es‌ ‌homogénea‌ ‌y‌ ‌ ene‌ ‌3‌‌

subcapas‌‌formadas‌ ‌por‌ ‌microfibrillas‌ ‌cuyo‌ ‌ángulos‌ ‌varían:‌‌ ‌

- S1:‌ ‌espesor‌ ‌de‌ ‌0,2‌ ‌a‌ ‌0,3‌ ‌micras.‌ ‌ángulo‌ ‌entre‌ ‌50‌ ‌a‌ ‌70‌°‌ ‌en‌ ‌relación‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌eje‌ ‌de‌‌la‌‌célula‌‌

considerada.‌ ‌Lignina‌ ‌40%‌ ‌y‌ ‌hemicelulosa‌ ‌25%.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

- S2‌‌(+impo):‌‌espesor‌ ‌de‌ ‌1‌ ‌a‌ ‌5‌ ‌micras,‌ ‌ángulo‌ ‌de‌ ‌10‌ ‌a‌ ‌30‌°,‌ ‌capa‌ ‌más‌ ‌gruesa‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌‌

secundaria,‌ ‌controla‌ ‌el‌ ‌comportamiento‌ ‌ sico‌ ‌y‌ ‌mecánico.‌ ‌mayor‌ ‌volumen‌ ‌de‌ ‌componentes.‌ ‌

- S3:‌‌espesor‌ ‌0,1‌ ‌micras.‌ ‌ángulo‌ ‌de‌ ‌60‌ ‌a‌ ‌90°‌ ‌

**Primero‌‌se‌ ‌forma‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌primaria‌ ‌y‌ ‌luego‌ ‌la‌ ‌secundaria.‌ ‌

**Todas‌‌las‌‌células‌ ‌ enen‌ ‌pared‌ ‌primaria.‌ ‌

Célula‌ ‌leñosa:‌‌lumen‌ ‌+‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌(pared‌ ‌primaria‌ ‌+‌ ‌pared‌ ‌secundaria)‌ ‌NO‌ ‌INCLUYE‌‌

LÁMINA‌ ‌MEDIA.‌ ‌

Lámina‌ ‌media‌ ‌compuesta‌ ‌si‌ ‌estaría‌ ‌incluida‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌célula‌ ‌leñosa.‌ ‌

LÁMINA‌ ‌MEDIA‌ ‌

Capa‌ ‌cementante‌ ‌y‌ ‌NO‌ ‌es‌ ‌parte‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular,‌ ‌sino‌ ‌que‌ ‌la‌‌

envuelve.‌ ‌Muy‌ ‌lignificada‌‌y‌‌rígida,‌‌sirve‌‌de‌‌ligazón‌‌o‌‌unión‌‌entre‌‌las‌‌

células.‌‌Capa‌ ‌de‌ ‌0,2‌ ‌a‌ ‌1‌ ‌de‌ ‌espesor‌ ‌al‌ ‌igual‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌primaria.‌‌ ‌

Lámina‌‌media‌ ‌compuesta:‌ ‌lámina‌ ‌media‌ ‌+‌ ‌pared‌ ‌primaria‌ ‌

Cons tuida‌ ‌por‌ ‌protopec na,‌ ‌pec na,‌ ‌ácido‌ ‌pép co‌ ‌y‌ ‌pep dico,‌ ‌y‌‌

otras‌‌sustancias‌‌de‌‌incrustación,‌‌la‌‌más‌‌importante‌‌es‌‌la‌‌lignina‌‌y‌‌se‌‌

deposita‌‌en‌‌los‌ ‌espacios‌ ‌que‌ ‌dejan‌ ‌las‌ ‌microfibrillas.‌‌ ‌

Lignina:‌‌Darle‌‌rigidez‌‌a‌‌la‌‌pared‌‌celular‌‌y‌‌ser‌‌cementante.‌‌Está‌‌principalmente‌‌en‌‌la‌‌pared‌‌primaria.‌‌

En‌‌el‌‌tema‌‌de‌ ‌rigidez‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌estrella‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌capa‌ ‌S2.‌‌ ‌

CRECIMIENTO‌‌DE‌‌LAS‌‌PLANTAS:‌‌CRECIMIENTO‌‌PRIMARIO‌‌Y‌‌SECUNDARIO‌‌ ‌

Se‌‌da‌‌en‌‌plantas‌‌superiores‌‌(leñosa)‌‌con‌‌tejido‌‌vascular‌‌especializado‌‌->‌‌se‌‌forman‌‌

nuevas‌‌células,‌ ‌en‌ ‌ciertas‌ ‌zonas:‌

Guías‌ ‌o‌ ‌puntas‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌ramas,‌ ‌ápice‌‌ ‌

(meristema‌ ‌apical)‌ ‌

Extremos‌ ‌de‌ ‌raíces‌ ‌

Cambium‌ ‌(meristema‌ ‌cambial)‌ ‌

No‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌están‌ ‌en‌ ‌división,‌ ‌sino‌ ‌hay‌‌tejidos‌‌ubicados‌‌estratégicamente‌‌

(ápice,‌ ‌yemas‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌hojas‌ ‌axilares,‌ ‌raíz‌ ‌→‌ ‌no‌ ‌produce‌ ‌sustancia‌ ‌leñosa),‌ ‌todas‌ ‌estas‌ ‌partes‌‌

comprenden‌ ‌los:‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Tejidos‌‌meristemá cos‌‌ ‌

1. Formados‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌muy‌ ‌delgadas‌ ‌

2. No‌‌diferenciadas‌ ‌osea‌ ‌homogéneas‌ ‌con‌ ‌idén ca‌ ‌información‌ ‌gené ca‌ ‌

3. Que‌‌están‌ ‌en‌ ‌constante‌ ‌división‌ ‌celular.‌ ‌

Zonas‌‌(regiones)‌ ‌meristemá cas‌ ‌

Región‌‌en‌‌la‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌se‌ ‌dividen‌ ‌repen namente‌ ‌para‌ ‌formar‌ ‌nuevas‌ ‌células‌ ‌

● Del‌ ‌ápice:‌ ‌Meristema‌ ‌apical:‌ ‌controla‌ ‌en‌ ‌cierta‌ ‌medida‌ ‌el‌ ‌desarrollo‌ ‌de‌ ‌ramas‌ ‌y‌ ‌raíces.‌‌

Produce‌ ‌crecimiento‌ ‌longitudinal‌‌del‌ ‌tallo.‌‌ ‌

CLASIFICACIÓN‌ ‌DE‌ ‌LOS‌ ‌MERISTEMAS:‌ ‌

1. Por‌‌origen‌ ‌

→‌‌Primarios:‌‌Longitudinal‌ ‌(ver cal)‌ ‌+‌ ‌crecimiento‌ ‌diametral‌ ‌básico‌ ‌(no‌ ‌DAP)‌ ‌

→‌ ‌Secundario:‌ ‌Diametral,‌‌es‌‌causada‌‌por‌‌el‌‌CAMBIUM‌,‌‌una‌‌capa‌‌delgada‌‌entre‌‌el‌‌xilema‌‌y‌‌floema‌‌

que‌ ‌produce‌ ‌nuevo‌ ‌xilema‌ ‌y‌ ‌floema.‌ ‌Los‌ ‌radios‌ ‌son‌ ‌las‌ ‌vías‌ ‌de‌ ‌este‌ ‌desplazamiento‌ ‌en‌ ‌sen do‌‌

horziontal‌‌de‌ ‌la‌ ‌savia‌ ‌elaborada.‌ ‌

2. Por‌‌posición‌ ‌

→‌‌Apicales:‌‌en‌ ‌tallo‌ ‌y‌ ‌raíz‌ ‌

→‌‌Laterales:‌‌Cambium‌‌y‌‌felógeno‌‌(protección‌‌del‌‌árbol,‌‌ubicado‌‌en‌‌la‌‌periferia‌‌del‌‌órgano‌‌→‌‌genera‌‌

la‌ ‌capa‌ ‌peridermis‌ ‌que‌ ‌sus tuye‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌epidermis‌ ‌(está‌ ‌protege‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌planta‌ ‌durante‌ ‌los‌ ‌primeros‌‌

estadíos‌‌del‌‌crecimiento‌ ‌del‌ ‌árbol)‌ ‌En‌ ‌árboles‌ ‌jóvenes‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌PERIDERMIS.‌ ‌

→‌‌Intercalar:‌‌ubicado‌ ‌entre‌ ‌tejidos‌ ‌que‌ ‌producen‌ ‌meristema.‌‌ ‌

● El‌ ‌felógeno‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌capa‌ ‌meristemá ca‌ ‌que‌ ‌da‌ ‌origen‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌peridermis.‌ ‌Esta‌ ‌úl ma‌ ‌está‌‌

conformada‌ ‌por‌ ‌capas‌ ‌que‌ ‌sus tuyen‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌epidermis‌ ‌que‌ ‌está‌ ‌formado‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌meristema‌‌

primario.‌‌ ‌

● La‌‌peridermis‌‌consiste‌ ‌en‌ ‌felema‌‌(súber‌ ‌o‌ ‌corcho),‌ ‌felógeno‌ ‌y‌ ‌felodermis.‌‌ ‌

→‌ ‌Felema‌‌ ‌

→‌‌Notamos‌‌cuando‌‌está‌‌actuando‌‌el‌‌felógeno‌‌cuando‌‌el‌‌tallo‌‌se‌‌vuelve‌‌marroncito‌‌o‌‌

la‌ ‌consistencia‌ ‌como‌ ‌leña.‌‌ ‌

protodermis‌‌(meristema‌‌primario)‌‌→‌‌produce‌‌la‌‌epidermis‌‌→‌‌+‌‌crecimiento‌‌secundario‌‌→‌‌se‌‌crea‌‌

el‌ ‌felógeno‌ ‌o‌ ‌cambium‌ ‌cor cal‌ ‌→‌ ‌capa‌ ‌meristemá ca‌ ‌→‌ ‌origen‌ ‌peridermis‌ ‌que‌ ‌sus tuye‌‌

epidermis‌ ‌

CLASIFICACIÓN‌ ‌DE‌ ‌LOS‌ ‌TEJIDOS‌ ‌

→‌ ‌Sistema‌ ‌vascular:‌ ‌xilema‌ ‌(agua),‌ ‌floema‌‌

(azúcares)‌ ‌

→‌‌Sistema‌‌dérmico:‌‌epidermis,‌ ‌peridermis‌‌ ‌

→‌‌Sistema‌‌fundamental:‌‌ ‌

-‌‌Parénquima‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

-‌‌Colénquima‌‌ ‌

-‌‌Esclerénquima‌‌ ‌

Para‌ ‌que‌ ‌exista‌ ‌crecimiento,‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌requieren‌ ‌de‌ ‌energía,‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌consiguen‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌siguiente‌‌

manera:‌‌ ‌

H2O‌‌+‌‌CO2‌‌+‌‌LUZ‌‌SOLAR‌‌→‌‌en‌‌presencia‌‌de‌‌CLOROFILA‌ ‌→‌‌da‌‌energía‌‌para‌‌que‌‌la‌‌planta‌‌crezca‌‌y‌‌

produzca‌ ‌azúcares‌ ‌(generadores‌ ‌de‌ ‌energía,formación‌ ‌de‌ ‌nuevas‌ ‌hojas,‌ ‌madera‌ ‌y‌ ‌corteza,‌‌

almacenados)‌ ‌

DESARROLLO‌ ‌=‌ ‌CRECIMIENTO‌ ‌+‌ ‌DIFERENCIACIÓN‌ ‌

Diferenciación‌‌implica:‌‌ ‌

● Cambios‌ ‌de‌ ‌tamaño‌ ‌y‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌cél.‌ ‌

● Modificaciones‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌

● Cambios‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌citoplasma‌ ‌(pérdida‌ ‌de‌ ‌protoplasto‌ ‌->‌ ‌cuando‌ ‌la‌ ‌célula‌ ‌muere,‌ ‌desaparece.)‌ ‌

MERISTEMA‌ ‌APICAL:‌ ‌

● Controla‌ ‌el‌ ‌desarrollo‌ ‌de‌ ‌ramas‌ ‌y‌‌raíces.‌‌ ‌

● Produce‌ ‌el‌ ‌crecimiento‌ ‌longitudinal‌ ‌del‌ ‌tallo,‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌producción‌ ‌de‌ ‌nuevas‌ ‌células‌ ‌es‌‌

seguida‌ ‌por‌ ‌alargamientos‌ ‌sucesivos‌ ‌en‌ ‌esta‌ ‌parte‌ ‌del‌ ‌tallo.‌‌ ‌

La‌ ‌producción‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌y‌ ‌posteriores‌‌

alargamientos‌ ‌son‌ ‌seguidas‌ ‌por‌ ‌con nuos‌‌

cambios‌ ‌conforme‌ ‌las‌ ‌nuevas‌ ‌células‌ ‌van‌‌

madurando‌ ‌como‌ ‌parte‌ ‌del‌ ‌proceso‌ ‌de‌‌

diferenciación‌ ‌celular.‌ ‌

Corte‌‌transversal‌ ‌

Lumen‌ ‌+‌ ‌pared‌ ‌→‌ ‌partes‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌zona‌

desarrollada‌ ‌

Si‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌crecimiento‌ ‌secundario‌ ‌no‌ ‌hay‌‌

células‌‌leñosas‌‌ ‌

● Verde‌ ‌→‌ ‌Xilema‌ ‌primario‌‌ ‌

● Rojo‌‌→‌ ‌Procambium‌ ‌

● Amarillo‌ ‌→‌ ‌Floema‌ ‌primario‌ ‌

Yema‌‌axilar:‌‌Réplica‌ ‌del‌ ‌meristema‌ ‌apical‌‌ ‌

Promeristema:‌ ‌Darán‌ ‌origen‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌meristemas‌ ‌primarios‌ ‌

Epidermis‌‌entre‌ ‌Endodermis‌ ‌→‌ ‌Cortex‌ ‌

CORTEX:‌‌Es‌‌un‌‌tejido‌‌fundamental‌‌que‌‌se‌‌encuentra‌‌ubicado‌‌entre‌‌el‌‌tejido‌‌vascular‌‌y‌‌la‌‌epidermis.‌‌

Está‌ ‌cons tuido,‌ ‌principalmente,‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas.‌ ‌Usualmente‌ ‌el‌ ‌córtex‌ ‌se‌‌caracteriza‌‌

por‌ ‌ser‌ ‌estrecho,‌ ‌desarrollando‌ ‌pocos‌ ‌mm‌ ‌de‌ ‌espesor,‌ ‌sin‌ ‌embargo‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌tallos‌ ‌herbáceos‌ ‌de‌‌

muchas‌ ‌monoco ledóneas‌ ‌puede‌ ‌ser‌ ‌muy‌ ‌grueso.‌‌En‌‌la‌‌mayoría‌‌de‌‌las‌‌dico ledóneas‌‌el‌‌córtex‌‌es‌‌

delgado.‌ ‌Algunas‌ ‌veces‌ ‌se‌ ‌diferencia‌ ‌el‌ ‌córtex‌ ‌primario,‌‌el‌‌cual‌‌se‌‌sitúa‌‌bajo‌‌la‌‌epidermis,‌‌y‌‌córtex‌‌

secundario,‌‌situado‌ ‌bajo‌ ‌la‌ ‌peridermis.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

‌ ‌

● Leyenda:‌ ‌

o a-a‌‌->‌‌Promeristema:‌ ‌células‌ ‌iguales‌ ‌

o b-b‌‌->‌‌protodermo,‌ ‌porciones‌ ‌de‌ ‌procambium‌ ‌y‌ ‌médula‌ ‌

o c-c->‌ ‌procambium‌ ‌se‌ ‌junta‌ ‌para‌ ‌formar‌ ‌una‌ ‌capa‌ ‌punteada‌ ‌(micras).‌ ‌Cuando‌ ‌el‌ ‌procambium‌‌

alcanza‌ ‌su‌ ‌máx.‌ ‌grosor‌ ‌se‌ ‌convierte‌ ‌en‌ ‌xilema‌ ‌y‌ ‌floema‌ ‌primario.‌ ‌Protodermo‌ ‌forma‌ ‌la‌‌

epidermis‌ ‌y‌ ‌más‌ ‌adentro‌ ‌la‌ ‌endodermis.‌‌ ‌

o d-d->‌‌es‌‌casi‌‌igual‌‌al‌‌corte‌‌cc.‌‌El‌‌anillo‌‌de‌‌procambium‌‌adelgaza‌‌y‌‌las‌‌bandas‌‌de‌‌xilemas‌‌primario‌‌

y‌‌floema‌ ‌primario‌ ‌siguen‌ ‌engrosando.‌‌ ‌

o e-e->‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌ empo‌ ‌el‌ ‌procambium‌ ‌se‌ ‌origina‌ ‌el‌ ‌cambium,‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌este‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌meristema‌‌

secundario.‌‌Hay‌‌una‌‌línea‌‌central‌‌y‌‌líneas‌‌inclinadas‌‌rojas,‌‌estas‌‌son‌‌del‌‌xilema‌‌secundario‌‌y‌‌del‌‌

floema‌‌secundario‌ ‌en‌ ‌formación.‌ ‌

*en‌‌tanto‌‌el‌ ‌cambium‌ ‌no‌ ‌aparezca‌ ‌no‌ ‌habrá‌ ‌tejidos‌ ‌secundarios‌‌ ‌

o f-f->‌‌casi‌ ‌el‌ ‌mismo‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌anterior,‌ ‌solo‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌capa‌ ‌de‌ ‌xilema‌ ‌y‌ ‌floema‌ ‌secundario‌ ‌engrosa.‌ ‌

o g-g->‌ ‌xilema‌ ‌secundario‌‌es‌‌madera,‌‌xilema‌‌primario‌‌capa‌‌delgada‌‌por‌‌encima‌‌de‌‌la‌‌médula.‌‌El‌‌

nombre‌ ‌técnico‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌es‌ ‌xilema‌ ‌secundario.‌ ‌

IMPORTANTE:‌ ‌

● XyF‌‌Primarios:‌ ‌Procambium‌ ‌

● Del‌‌procambium‌ ‌(tejidos‌ ‌primarias)‌ ‌se‌ ‌forma‌ ‌el‌ ‌Cambium‌ ‌vascular‌ ‌(tejidos‌ ‌secundarias)‌ ‌


XyF‌‌secundario‌ ‌lo‌ ‌produce‌ ‌el‌ ‌cambium‌ ‌vascular‌ ‌

XyFp‌ ‌son‌ ‌provisionales,‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌XyFs‌‌son‌ ‌los‌ ‌que‌ ‌siguen‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌trabajo‌‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

En‌‌el‌‌estadío‌ ‌donde‌ ‌hay‌ ‌procambium‌ ‌solo‌ ‌hablamos‌ ‌de‌ ‌tejidos‌ ‌primarios.‌ ‌

De‌ ‌procambium‌ ‌se‌ ‌forma‌ ‌el‌ ‌cambium‌ ‌--->‌ ‌¿Cómo?‌ ‌En‌ ‌las‌ ‌partes‌ ‌entre‌ ‌los‌‌haces,‌‌tenemos‌‌células‌‌

meristemá cas‌‌que‌‌ha‌‌pasado‌‌por‌‌diferenciación‌‌(parte‌‌flecha‌‌naranja)‌‌dediferenciación‌‌→‌‌ósea‌‌se‌‌

van‌‌a‌‌conver r‌ ‌en‌ ‌células‌ ‌secundarias.‌ ‌Van‌ ‌a‌ ‌generar‌ ‌la‌ ‌unión‌ ‌entre‌ ‌procambium‌‌ ‌

Cambium‌ ‌secundario‌ ‌o‌ ‌vascular‌ ‌se‌ ‌forman‌ ‌a‌ ‌par r‌ ‌del‌ ‌cambium‌ ‌intrafascicular‌‌(se‌‌produce‌‌por‌‌el‌‌

mismo‌‌procambium)‌ ‌e‌ ‌interfascicular‌ ‌(se‌‌produce‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌diferenciación)‌ ‌

1. El‌ ‌tejido‌ ‌del‌ ‌borde‌ ‌del‌ ‌tallo‌ ‌forma‌ ‌una‌ ‌EPIDERMIS‌,‌ ‌compuesto‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌capa‌ ‌de‌ ‌células‌‌

cu nizadas‌ ‌que‌ ‌sirve‌ ‌de‌ ‌protección‌ ‌contra‌ ‌la‌ ‌pérdida‌ ‌de‌ ‌humedad.‌ ‌Cerca‌ ‌del‌ ‌centro,‌ ‌las‌‌

células‌‌sufren‌‌un‌‌complejo‌‌proceso‌‌evolu vo‌‌y‌‌forman‌‌un‌‌anillo‌‌alrededor‌‌del‌‌centro.‌‌Esta‌‌

región‌ ‌es‌ ‌llamada‌ ‌PROCAMBIUM‌‌y‌‌es‌‌e‌l‌‌precursor‌‌de‌‌

una‌ ‌nueva‌ ‌región‌ ‌meristemá c‌a‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌desarrollará‌‌

más‌ ‌tarde.‌ ‌En‌ ‌el‌ ‌mismo‌ ‌centro‌ ‌del‌ ‌tallo,‌ ‌otra‌‌

diferenciación‌ ‌ocurre‌ ‌formando‌ ‌una‌ ‌capa‌ ‌llamada‌‌

MÉDULA‌.‌‌ ‌

2. Se‌ ‌forma‌ ‌un‌ ‌segundo‌ ‌tejido‌ ‌de‌ ‌protección,‌‌

ENDODERMIS‌,‌ ‌por‌ ‌debajo‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌epidermis.‌ ‌El‌‌

PROCAMBIUM‌‌alcanza‌‌un‌‌tamaño‌‌máximo‌‌y‌‌las‌‌células‌‌

internas‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌forman‌ ‌sufren‌ ‌diferenciaciones‌‌

adicionales‌ ‌y‌ ‌cambios‌ ‌y‌ ‌se‌ ‌hacen‌ ‌similares‌ ‌al‌ ‌xilema‌‌

(aún‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌forma),‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌externas‌ ‌asumen‌‌

caracterís cas‌‌del‌‌floema‌.‌‌LLamados‌‌XyFprimarios,‌‌esta‌‌

formación‌ ‌sigue‌ ‌hasta‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌anillo‌ ‌del‌ ‌procambium‌‌

tenga‌ ‌en‌ ‌ancho‌ ‌1‌ ‌o‌ ‌2‌ ‌capas‌ ‌de‌ ‌células.‌‌ ‌

3. La‌ ‌capa‌ ‌restante‌ ‌del‌ ‌PROCAMBIUM‌ ‌se‌ ‌hace‌‌

ac va‌ ‌y‌ ‌se‌ ‌convierte‌ ‌en‌ ‌CAMBIUM‌‌

VASCULAR/SECUNDARIO‌,‌ ‌que‌ ‌producen‌ ‌xilema‌ ‌o‌‌

floema‌ ‌secundario‌ ‌(meristema‌ ‌lateral).‌ ‌Este‌ ‌CV‌ ‌se‌‌

forma‌‌a‌‌par r‌‌del‌‌cambium‌‌intrafascicular‌‌(se‌‌produce‌‌

por‌ ‌el‌ ‌mismo‌ ‌procambium)‌ ‌e‌ ‌interfascicular‌ ‌(‌ ‌se‌‌

produce‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌diferenciación).‌ ‌

CAMBIUM‌ ‌VASCULAR‌ ‌

Capa‌‌muy‌‌delgada‌‌entre‌‌el‌‌xilema‌‌y‌‌el‌‌floema‌‌que‌‌produce‌‌nuevo‌‌xilema‌‌y‌‌floema,‌‌responsable‌‌del‌‌

crecimiento‌‌en‌ ‌diámetro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌árboles.‌ ‌Formado‌ ‌del‌ ‌procambium.‌ ‌

Está‌‌conformada‌ ‌por‌ ‌dos‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

o Cél.‌ ‌Fusiformes‌ ‌iniciales‌:‌ ‌largas‌ ‌y‌ ‌ahusadas‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌dividen‌ ‌para‌ ‌formar‌ ‌nuevas‌‌

células‌ ‌cambiales‌ ‌o‌ ‌nuevas‌‌células‌‌de‌‌xilema‌‌y‌‌floema.‌‌Alargadas,‌‌en‌‌las‌‌coníferas‌‌

producen‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌ ‌las‌ ‌epiteliales.‌ ‌SON‌ ‌MÁS‌ ‌IMPORTANTES.‌ ‌

o Cel.‌ ‌Radiales‌ ‌iniciales:‌ ‌cortas‌ ‌y‌ ‌redondeadas‌,‌ ‌cuya‌ ‌división‌‌formará‌‌nuevos‌‌radios‌‌

en‌ ‌el‌ ‌floema‌ ‌y‌ ‌xilema‌ ‌o‌ ‌nuevas‌ ‌células‌ ‌radiales‌ ‌iniciales.‌‌ ‌

Dos‌‌ pos‌ ‌de‌ ‌división:‌‌ ‌

o D.‌ ‌periclinal‌ ‌(tangencial):‌ ‌divisiones‌ ‌adi vas‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌producen‌ ‌en‌ ‌sen do‌‌

perpendicular‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌radial.‌ ‌Es‌ ‌responsable‌ ‌del‌ ‌incremento‌ ‌en‌ ‌diámetro‌ ‌o‌‌

grosor‌‌del‌‌tallo.‌‌Una‌‌se‌‌queda‌‌en‌‌el‌‌cambium‌‌y‌‌la‌‌otra‌‌será‌‌la‌‌célula‌‌madre‌‌de‌‌xilema‌‌

y‌ ‌floema.‌ ‌Puede‌ ‌tener‌ ‌dos‌ ‌posibilidades:‌ ‌

▪ Hay‌ ‌dos‌ ‌células,‌ ‌la‌ ‌interna‌ ‌se‌ ‌queda‌ ‌como‌ ‌cambium‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌otra‌ ‌como‌ ‌floema‌‌ ‌

▪ Hay‌ ‌dos‌ ‌células,‌ ‌la‌ ‌externa‌ ‌se‌ ‌queda‌ ‌como‌ ‌cambium‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌otra‌ ‌como‌ ‌xilema‌ ‌

o D.‌ ‌an clinal‌ ‌(radial):‌ ‌divisiones‌ ‌mul plica vas‌ ‌en‌ ‌sen do‌ ‌o‌ ‌dirección‌ ‌radial.‌ ‌es‌ ‌el‌‌

responsable‌ ‌del‌ ‌incremento‌ ‌de‌ ‌la‌‌circunferencia‌‌cambial‌‌de‌‌manera‌‌que‌‌mantenga‌‌

su‌ ‌con nuidad‌ ‌a‌ ‌medida‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌produce‌ ‌el‌ ‌incremento‌ ‌diametral‌ ‌del‌ ‌tallo.‌ ‌

la‌ ‌célula‌ ‌se‌ ‌divide‌ ‌en‌ ‌dos.‌ ‌Las‌ ‌dos‌ ‌células‌ ‌se‌ ‌quedan‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌mismo‌ ‌cambium‌‌y‌‌eso‌‌

hace‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌anillo‌ ‌cambial‌ ‌se‌ ‌ensanche‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌rompa.‌ ‌Es‌ ‌aquella‌ ‌división‌ ‌que‌ ‌es‌‌

con nua.‌‌ ‌

APUNTES:‌ ‌Se‌ ‌es ma‌ ‌que‌ ‌solo‌ ‌el‌ ‌50‌ ‌%‌ ‌o‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌iniciales‌ ‌producidas‌‌an clinalmente‌‌

viven.‌ ‌Otro‌ ‌factor‌‌que‌‌influye‌‌en‌‌la‌‌expansión‌‌circunsferencial‌‌es‌‌el‌‌crecimiento‌‌en‌‌diámetro‌‌de‌‌las‌‌

iniciales‌‌y‌‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌iniciales‌ ‌e‌ ‌incremento‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌número‌ ‌de‌ ‌radios‌ ‌iniciales.‌ ‌

ZONA‌ ‌CAMBIAL‌ ‌=‌ ‌CE.‌ ‌DEL‌ ‌CAMBIUM‌ ‌+‌ ‌CEL.‌ ‌MADRES‌ ‌DE‌ ‌XILEMA‌ ‌Y‌ ‌FLOEMA‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

FACTORES‌‌QUE‌ ‌AFECTAN‌ ‌LA‌ ‌ACTIVIDAD‌ ‌CAMBIAL‌ ‌

o Gené ca‌ ‌

▪ Lupuna,‌ ‌diámetro‌ ‌dms‌ ‌grande‌ ‌

▪ Ojen,‌ ‌diámetro‌ ‌grande‌ ‌

▪ Tawari‌ ‌50‌ ‌cm‌ ‌de‌ ‌diámetro‌ ‌por‌ ‌más‌ ‌maduro‌ ‌que‌ ‌este‌ ‌

▪ Bolainas‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌8-10‌ ‌años‌ ‌masomenos‌ ‌

Gené co‌ ‌para‌ ‌cada‌ ‌especie.‌ ‌

o Temperaturas‌ ‌

▪ Temperaturas‌ ‌muy‌ ‌bajas‌ ‌inac van‌ ‌el‌ ‌cambium.‌ ‌Un‌ ‌incremento‌‌

promedio‌‌de‌‌7‌‌°C‌‌(la‌‌temperatura‌‌precisa‌‌varia‌‌con‌‌la‌‌especie),‌‌es‌‌el‌‌

factor‌ ‌más‌ ‌importante‌ ‌para‌ ‌su‌ ‌reac vación.‌ ‌

▪ Zonas‌ ‌templadas‌ ‌y‌ ‌tropicales.‌‌ ‌

o Factores‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌

▪ Inicio‌ ‌del‌ ‌crecimiento‌ ‌significa‌ ‌producción‌ ‌de‌ ‌nuevas‌ ‌células‌ ‌en‌ ‌el‌

ápice‌ ‌y‌ ‌producción‌ ‌de‌ ‌reguladores‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌(auxinas)‌ ‌que‌‌

juegan‌ ‌papel‌ ‌importante‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌reac vación‌ ‌del‌ ‌cambium‌ ‌

Nuevas‌ ‌células‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌ápice‌ ‌+‌ ‌reguladores‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌=‌ ‌papel‌‌

importante‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌reac vación‌ ‌del‌ ‌cambium.‌ ‌


o

o

NOTAS:‌ ‌

En‌ ‌especies‌ ‌de‌ ‌zonas‌ ‌templadas:‌‌ ‌

▪ Leño‌ ‌temprano‌ ‌(primavera)‌ ‌->‌ ‌crece‌ ‌más‌ ‌

▪ Leño‌ ‌tardío‌ ‌(verano)‌ ‌->‌ ‌crece‌ ‌menos‌ ‌

En‌ ‌especies‌ ‌tropicales‌ ‌la‌ ‌ac vidad‌ ‌es‌ ‌con nua.‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

- Cuando‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌es‌ ‌joven‌ ‌hay‌ ‌más‌ ‌actv.‌ ‌cambial‌ ‌

- Condiciones‌ ‌de‌ ‌primavera‌ ‌crece‌ ‌más‌ ‌

- Condiciones‌ ‌de‌ ‌verano‌ ‌crece‌ ‌menos‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

PARTES‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌SECCIÓN‌ ‌TRANSVERSAL‌ ‌DEL‌ ‌TRONCO‌‌ ‌

¿Qué‌‌es‌‌la‌‌madera?‌ ‌Conjunto‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌lignificadas‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌disponen‌ ‌debajo‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌corteza‌ ‌

Peridermis,‌‌epidermis,‌ ‌súber‌ ‌o‌ ‌corcho‌ ‌es‌ ‌lo‌ ‌menos‌ ‌que‌ ‌compramos.‌ ‌

La‌ ‌corteza‌ ‌interna‌ ‌son‌ ‌tejidos‌ ‌de‌ ‌conducción.‌ ‌A‌ ‌través‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌llegan‌ ‌los‌‌

nutrientes.‌‌ ‌

● Corteza‌ ‌

-‌ ‌Corteza‌ ‌interna‌ ‌(subsistencia‌‌del‌‌árbol:‌‌transporte‌‌de‌‌sustancia‌‌de‌‌importancia‌‌para‌‌la‌‌vida‌‌de‌‌

los‌‌árboles)‌ ‌

-‌‌Corteza‌‌externa‌ ‌

● Cambium‌ ‌(microscópica:‌ ‌permite‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌genere‌ ‌más‌ ‌capas‌ ‌de‌ ‌madera)‌ ‌

Su‌ ‌ac vidad‌ ‌funciona‌ ‌depende‌ ‌del‌ ‌si o,‌‌

temperaturas,‌ ‌y‌ ‌será‌ ‌acelerado‌ ‌o‌ ‌no‌ ‌para‌‌

el‌‌árbol.‌‌ ‌

● Xilema‌ ‌

● Albura‌ ‌

● Duramen‌‌ ‌

● Médula‌ ‌

● Radios‌ ‌

● Anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌

● Corteza‌ ‌

Las‌‌capas‌‌de‌ ‌madera‌ ‌crecen‌ ‌hacia‌ ‌adentro.‌ ‌

El‌‌árbol‌‌tiene‌‌crecimiento‌‌es‌‌centrífugo‌‌de‌‌afuera‌‌hacia‌‌adentro.‌ ‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

CORTE‌‌TANGENCIAL:‌ ‌

Corteza:‌ ‌todos‌ ‌los‌ ‌tejidos‌ ‌del‌ ‌tronco‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌por‌ ‌fuera‌ ‌del‌ ‌cilindro‌ ‌de‌ ‌madera.‌ ‌

o Corteza‌ ‌interna/floema:‌ ‌tejido‌ ‌floemá co‌ ‌vivo,‌ ‌conducción‌ ‌de‌ ‌savia‌ ‌elaborada.‌ ‌La‌‌

transporta‌ ‌a‌ ‌través‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌para‌ ‌toda‌ ‌la‌ ‌planta.‌ ‌(FLOEMA)‌ ‌→‌ ‌es‌ ‌fina‌ ‌

o Corteza‌ ‌externa/ri doma:‌ ‌tejido‌ ‌floemá co‌ ‌muerto,‌ ‌protección‌ ‌contra‌ ‌agentes‌‌

atmosféricos,‌ ‌protege‌ ‌contra‌ ‌el‌ ‌desecamiento‌ ‌o‌ ‌fuego.‌ ‌

Albura:‌‌ ‌

o Zona‌ ‌clara.‌ ‌

o Fx‌ ‌->‌ ‌almacenamiento‌ ‌y‌ ‌conducción‌ ‌

o Xilema‌ ‌secundario,‌ ‌tejido‌ ‌vivo,‌ ‌conducción‌ ‌de‌ ‌agua,‌ ‌aquí‌ ‌se‌ ‌almacena‌ ‌los‌ ‌azúcares.‌‌ ‌

o Suscep ble‌ ‌a‌ ‌ataques‌ ‌biológicos.‌‌

o No‌ ‌ ene‌ ‌extrac vos‌ ‌porque‌ ‌es‌ ‌tejido‌ ‌conductor‌ ‌de‌ ‌agua,‌‌es‌‌posible‌‌que‌‌todas‌‌las‌‌

células‌ ‌hayan‌ ‌alcanzado‌ ‌la‌ ‌madurez.‌‌ ‌

o Menor‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica‌ ‌->‌ ‌el‌ ‌alto‌ ‌tenor‌ ‌de‌ ‌humedad‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌ausencia‌ ‌de‌‌

impregnadores‌ ‌

o Células‌ ‌recién‌ ‌nacidas,‌ ‌jóvenes‌ ‌→‌‌ ‌

Duramen:‌‌ ‌

o Coloración‌ ‌oscura‌ ‌generalmente.‌ ‌

o Posee‌ ‌extrac vos:‌ ‌mucho‌ ‌polifenol‌ ‌y‌ ‌menor‌ ‌contenido‌ ‌de‌ ‌agua‌ ‌

o Por‌ ‌lo‌ ‌general‌ ‌más‌ ‌resistente.‌ ‌

o Depende‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌especies‌ ‌

o Da‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica‌ ‌

o Es‌ ‌más‌ ‌resistente‌ ‌por‌ ‌los‌‌compuestos‌ ‌fenólicos‌ ‌

o Menos‌ ‌suscep bles‌ ‌al‌ ‌ataque‌ ‌de‌ ‌organismos‌ ‌->‌ ‌pobre‌ ‌en‌ ‌sustancias‌ ‌nutri vas‌ ‌

o No‌ ‌ ene‌ ‌células‌ ‌vivas‌‌ ‌

o Biológicamente‌‌inac vo‌ ‌

o Tienen‌ ‌una‌ ‌estructura‌ ‌similar‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌albura‌ ‌

o Menor‌ ‌humedad‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌reducción‌ ‌de‌ ‌ac vidad‌ ‌fisiológica‌ ‌

o Menos‌‌permeable‌‌->‌‌por‌‌la‌‌presencia‌‌de‌‌extrac vos‌‌->‌‌hace‌‌que‌‌tenga‌‌dificultad‌‌en‌‌

el‌ ‌secado‌ ‌y‌ ‌pulpeo‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌‌ ‌

o

En‌ ‌algunas‌ ‌especies,‌ ‌los‌ ‌extrac vos‌ ‌presentes‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌duramen‌ ‌reducen‌ ‌la‌‌

permeabilidad‌ ‌del‌ ‌tejido‌ ‌maderable‌ ‌haciendo‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌duramen‌ ‌sea‌ ‌más‌ ‌lento‌ ‌de‌‌

secar‌ ‌y‌ ‌creando‌ ‌una‌ ‌gran‌ ‌dificultad‌ ‌para‌ ‌impregnarlo‌ ‌con‌ ‌sustancias‌‌preservantes.‌‌

Los‌‌materiales‌‌extrac vos‌‌presentes‌‌en‌‌el‌‌duramen‌‌de‌‌algunas‌‌especies‌‌pueden‌‌ser‌‌

abrasivos‌ ‌lo‌ ‌cual‌ ‌afecta‌ ‌el‌ ‌filo‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌herramientas‌ ‌cortantes‌ ‌(Hoadley‌ ‌1980‌ ‌

NOTAS:‌ ‌

*En‌ ‌el‌ ‌paso‌ ‌de‌ ‌albura‌ ‌al‌ ‌duramen,‌ ‌puede‌ ‌haber‌ ‌deposición‌ ‌de‌‌gomas,‌‌resinas,‌‌taninos,‌‌sustancias‌‌

aromá cas‌ ‌y‌ ‌colorantes‌ ‌que‌ ‌aparecen‌ ‌dentro‌ ‌del‌ ‌lumen‌ ‌o‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌célula,‌ ‌eso‌ ‌explica‌‌la‌‌

coloración‌‌más‌ ‌oscura.‌ ‌

*La‌‌causa‌‌biológica‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌formación‌ ‌de‌ ‌duramen‌ ‌es‌ ‌el‌ ‌envejecimiento‌ ‌del‌ ‌árbol.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

*El‌ ‌proceso‌ ‌de‌ ‌maduración‌ ‌en‌ ‌dirección‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌médula.‌ ‌Crecimiento‌ ‌centrífugo‌ ‌(de‌ ‌afuera‌ ‌hacia‌‌

adentro)‌ ‌

Diferenciación‌ ‌albura‌ ‌duramen‌ ‌

Claramente‌ ‌diferenciado‌ ‌

Poco‌ ‌diferenciado‌ ‌

No‌‌diferenciado‌ ‌

*Albura‌‌con‌‌ataque‌‌de‌‌insectos‌ ‌

*Se‌ ‌usa‌‌reac vos‌‌químicos‌‌para‌‌poder‌ ‌diferenciarlos‌ ‌

Médula‌ ‌→‌ ‌pith‌ ‌

Un‌‌pequeño‌ ‌núcleo‌ ‌central‌ ‌que‌ ‌almacena‌ ‌sustancias‌ ‌nutri vas‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌primeros‌ ‌períodos‌ ‌de‌‌

crecimiento‌ ‌del‌ ‌árbol,‌ ‌caracterizándose‌ ‌por‌ ‌una‌ ‌menor‌ ‌densidad‌ ‌en‌ ‌comparación‌ ‌con‌ ‌los‌‌

otros‌ ‌tejidos‌ ‌del‌ ‌tronco‌ ‌y‌ ‌una‌ ‌mayor‌ ‌suscep bilidad‌ ‌al‌ ‌ataque‌ ‌de‌ ‌hongos‌ ‌e‌ ‌insectos‌ ‌xilófagos,‌‌

al‌‌igual‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌albura.‌ ‌Puede‌ ‌cons tuirse‌ ‌en‌ ‌una‌ ‌caracterís ca‌ ‌determinante‌ ‌en‌ ‌cuanto‌ ‌a‌ ‌la‌‌

iden ficación‌ ‌y‌ ‌diferenciación‌ ‌de‌ ‌especies‌ ‌a‌ ‌escala‌ ‌macroscópica.‌ ‌

Radios‌ ‌elementos‌ ‌de‌ ‌conducción‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌albura‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌médula.‌ ‌

Son‌ ‌bandas‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌largo‌ ‌indeterminado‌ ‌y‌ ‌principalmente,‌ ‌en‌ ‌dirección‌ ‌médula‌ ‌–‌‌

corteza.‌‌Almacena‌‌sustancias‌‌nutri vas‌‌y‌‌realiza‌‌el‌‌transporte‌‌horizontal‌‌de‌‌nutrientes.‌‌En‌‌las‌‌

la foliadas‌‌encontramos‌‌una‌‌gran‌‌variedad‌‌de‌‌dimensiones‌‌y‌‌ pos‌‌de‌‌radios,‌‌lo‌‌que‌‌facilita‌‌

su‌ ‌visualización‌ ‌y‌ ‌medición‌ ‌macroscópica.‌ ‌Por‌ ‌el‌ ‌contrario,‌ ‌las‌ ‌coníferas‌ ‌se‌ ‌caracterizan,‌ ‌a‌‌

escala‌‌macroscópica,‌‌por‌‌la‌‌di cil‌‌visualización‌‌de‌‌sus‌‌radios,‌‌generalmente‌‌muy‌‌finos,‌‌que‌‌al‌‌

no‌ ‌contrastar‌ ‌con‌‌los‌‌colores‌‌claros‌‌de‌‌las‌‌maderas,‌‌se‌‌hacen‌‌muy‌‌di ciles‌‌de‌‌observar‌‌con‌‌

este‌‌nivel‌ ‌de‌ ‌aumento.‌ ‌

Anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌:‌ ‌Una‌ ‌serie‌ ‌de‌ ‌círculos‌ ‌concéntricos‌ ‌que‌ ‌representa‌ ‌la‌ ‌can dad‌ ‌de‌‌

madera‌ ‌producida‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌cambium‌ ‌cuando‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌condiciones‌ ‌favorables‌ ‌para‌ ‌el‌‌

crecimiento.‌ ‌Es‌ ‌una‌ ‌respuesta‌ ‌al‌ ‌crecimiento‌ ‌

○ Templado‌,‌ ‌con‌ ‌cuatro‌ ‌estaciones‌ ‌bien‌ ‌definidas‌ ‌que‌ ‌propician‌ ‌la‌ ‌existencia‌ ‌de‌ ‌un‌‌

sólo‌ ‌período‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌año‌,‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌formados‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌tronco‌ ‌representan‌‌

habitualmente‌ ‌un‌ ‌incremento‌ ‌anual‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌árbol,‌ ‌razón‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌les‌ ‌denomina‌‌

anillos‌ ‌anuales‌ ‌y‌ ‌al‌ ‌contarlos‌ ‌es‌ ‌posible‌ ‌conocer‌ ‌la‌ ‌edad‌ ‌del‌ ‌individuo.‌ ‌

○ ‌En‌ ‌climas‌ ‌tropicales‌,‌ ‌donde‌ ‌el‌ ‌ritmo‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌está‌ ‌determinado‌‌

por‌ ‌períodos‌ ‌de‌ ‌lluvia‌ ‌(invierno)‌ ‌y‌ ‌de‌ ‌sequía‌ ‌(verano),‌ ‌que‌ ‌además‌ ‌pueden‌‌repe rse‌

varias‌ ‌veces‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌año‌,‌ ‌también‌ ‌pueden‌ ‌formarse‌ ‌dos‌ ‌o‌ ‌más‌ ‌anillos‌ ‌en‌ ‌este‌ ‌lapso‌ ‌de‌‌

empo;‌ ‌y‌ ‌por‌ ‌esta‌ ‌razón‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌tronco‌ ‌de‌ ‌árboles‌ ‌tropicales‌‌

no‌ ‌siempre‌ ‌representan‌ ‌un‌ ‌incremento‌ ‌anual‌ ‌y‌ ‌su‌ ‌número‌ ‌puede‌ ‌o‌ ‌no‌‌

corresponder‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌edad‌ ‌exacta‌ ‌del‌ ‌individuo.‌‌ ‌

○ Además‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌caracterís cas‌ ‌propias‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌especie,‌ ‌debe‌ ‌tenerse‌ ‌en‌ ‌cuenta‌ ‌que‌ ‌en‌‌

regiones‌ ‌donde‌ ‌las‌ ‌estaciones‌ ‌son‌ ‌bien‌ ‌definidas,‌ ‌o‌ ‌también,‌ ‌en‌ ‌aquellas‌ ‌con‌‌

condiciones‌ ‌climá cas‌ ‌muy‌ ‌acentuadas,‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌presentan‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌‌

ní dos.‌‌Al‌ ‌contrario,‌ ‌los‌ ‌que‌ ‌crecen‌ ‌en‌ ‌zonas‌ ‌de‌ ‌condiciones‌ ‌climá cas‌ ‌constantes‌ ‌o‌‌

con‌ ‌variaciones‌ ‌muy‌ ‌pequeñas,‌ ‌ enen‌ ‌habitualmente‌ ‌anillos‌ ‌indis ntos‌ ‌o‌ ‌poco‌‌

evidentes‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Momentos‌‌de‌ ‌año,‌ ‌cuando‌ ‌se‌ ‌producen‌ ‌periodos‌ ‌estacionales‌ ‌que‌ ‌favorecen‌ ‌el‌ ‌crecimiento‌ ‌y‌‌

producen‌‌un‌ ‌FALSO‌ ‌ANILLO.‌ ‌Falso‌ ‌anillo‌ ‌son‌ ‌alteraciones‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌ empo‌ ‌

Poros‌ ‌grandes‌ ‌→‌ ‌buena‌ ‌época‌ ‌

Poros‌ ‌pequeños‌ ‌→‌ ‌mala‌ ‌época‌ ‌

● Cambio‌ ‌abrupto‌ ‌en‌ ‌el‌‌

tamaño‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌y‌ ‌espesor‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular.‌ ‌Ejm:‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌verano‌ ‌y‌ ‌células‌ ‌de‌‌

primavera.‌ ‌

Tipos:‌ ‌Falso‌ ‌anillo‌ ‌(‌ ‌por‌ ‌eventos‌ ‌adversos‌ ‌como‌ ‌sequías,‌ ‌inundaciones)‌ ‌,‌‌anillo‌ ‌anual‌ ‌(‌ ‌se‌ ‌da‌‌

por‌‌un‌ ‌año‌ ‌de‌ ‌crecimiento)‌ ‌y‌ ‌anillo‌ ‌discon nuo‌‌(‌ ‌se‌ ‌da‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌dormancia‌ ‌del‌ ‌cambium)‌ ‌

Xilema:‌ ‌madera‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌de‌ ‌la‌‌sección‌ ‌transversal.‌ ‌

En‌‌coníferas:‌‌maderas‌ ‌de‌ ‌fibra‌ ‌larga‌‌(90‌ ‌a‌ ‌95%‌ ‌está‌ ‌cons tuida‌ ‌por‌ ‌traqueidas‌ ‌axiales‌ ‌(función‌ ‌de‌‌

resistencia‌‌mecánica,‌ ‌conducción‌ ‌de‌ ‌agua‌ ‌y‌ ‌sales).‌ ‌No‌ ‌vasos‌ ‌ni‌ ‌fibras.‌ ‌1‌ ‌a‌ ‌05%‌ ‌es‌ ‌una‌ ‌mezcla‌ ‌variable‌‌

de‌‌células‌‌de‌ ‌parénquima‌ ‌axial‌ ‌y‌ ‌radial.‌‌ ‌

En‌‌la foliadas:‌ ‌fibras‌ ‌(20‌ ‌a‌ ‌80%:‌ ‌sustentación‌ ‌del‌ ‌árbol)(80‌ ‌a‌ ‌20%:‌ ‌restantes.‌ ‌Vemos‌ ‌vasos‌ ‌o‌ ‌poros‌ ‌en‌‌

plano‌‌trasnversal,‌ ‌axial‌ ‌y‌ ‌radial:‌ ‌almacenar‌ ‌sustancia)‌ ‌


PLANOS‌‌DE‌‌ESTUDIO‌ ‌O‌ ‌SECCIONES‌ ‌DE‌ ‌CORTE‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌MADERA‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Son‌‌las‌‌superficies‌ ‌que‌ ‌resultan‌ ‌al‌ ‌cortar‌ ‌una‌ ‌pieza‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌en‌‌

diferentes‌‌planos.‌ ‌

Se‌‌reconocen‌ ‌tres‌ ‌planos‌ ‌principales‌ ‌los‌ ‌cuales‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌es‌ ‌examinada‌‌

en‌‌forma‌‌ordinaria.‌ ‌Estos‌ ‌planos‌ ‌o‌ ‌secciones‌ ‌de‌ ‌corte‌ ‌son:‌ ‌

Transversal:‌‌corte‌ ‌perpendicular‌ ‌al‌ ‌eje‌ ‌del‌ ‌árbol.‌ ‌Para‌ ‌ver‌ ‌poros‌ ‌

Corte‌‌longitudinal:‌‌corte‌ ‌a‌ ‌lo‌ ‌largo.‌ ‌Radial‌ ‌o‌ ‌tangencial‌ ‌

Corte‌ ‌radial:‌‌porque‌ ‌se‌ ‌hace‌ ‌a‌ ‌lo‌ ‌largo‌ ‌siguiendo‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌de‌‌

los‌‌radios.‌ ‌Como‌ ‌seguir‌ ‌una‌ ‌línea‌ ‌punteada.‌ ‌

Corte‌ ‌tangencial:‌‌Perpendicular‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌y‌ ‌tangente‌ ‌a‌ ‌los‌‌

anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento.‌ ‌Siempre‌ ‌ ene‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌arco.‌ ‌

Cortes‌ ‌oblicuos‌->‌ ‌un‌ ‌intermedio.‌‌ ‌

Hay‌‌maderas‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌marcado.‌ ‌El‌ ‌truco‌ ‌es‌ ‌cortar‌ ‌un‌ ‌pedacito‌ ‌y‌ ‌ver‌‌

la‌‌orientación‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios.‌ ‌**Depende‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌cara‌‌

mayor.‌ ‌

La‌‌industria‌‌va‌ ‌a‌ ‌cortar‌ ‌como‌ ‌vea‌ ‌conveniente.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Vasos‌ ‌llevan‌ ‌agua‌ ‌y‌ ‌minerales‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌hojas.‌ ‌

Fibras,‌ ‌soporte‌ ‌del‌ ‌árbol.‌ ‌

Radios:‌ ‌almacena‌ ‌y‌ ‌conducen‌ ‌los‌‌elementos‌ ‌

Parénquima:‌ ‌almacena‌ ‌y‌ ‌conduce‌ ‌ver calmente‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌

Líber‌ ‌o‌ ‌floema:‌ ‌transporte‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌hojas‌ ‌al‌ ‌tallo‌‌ ‌

Cambium‌ ‌capas‌ ‌delgadas‌ ‌de‌ ‌célula‌ ‌que‌ ‌dividen‌ ‌hacia‌ ‌el‌ ‌interior‌ ‌o‌ ‌exterior.‌ ‌

DIFERENCIAS‌ ‌ENTRE‌ ‌MADERA‌ ‌DE‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌Y‌ ‌DE‌ ‌LATIFOLIADAS‌ ‌

La‌‌principal‌‌diferencia‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌ausencia‌ ‌o‌ ‌presencia‌ ‌de‌ ‌poros.‌‌ ‌

POROS:‌‌Sección‌ ‌transversal‌ ‌del‌ ‌elemento‌‌vascular.‌ ‌(Abertura‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌elemento‌ ‌vascular)‌ ‌

VASO:‌‌Es‌‌un‌ ‌conjunto‌ ‌de‌ ‌elementos‌ ‌vasculares‌ ‌que‌ ‌conforman‌ ‌todo‌ ‌(radial‌ ‌o‌ ‌tangencial)‌ ‌

**Su‌‌diferencia‌ ‌es‌ ‌el‌ ‌plano‌ ‌de‌ ‌vista.‌ ‌

CUADRO‌‌EXPLICATIVO‌ ‌

Las‌‌dos‌ ‌primeras‌ ‌caracterís cas‌ ‌son‌ ‌generales.‌ ‌Añadir‌ ‌aquí‌ ‌lo‌ ‌de‌ ‌coníferas‌ ‌(guayacil)‌ ‌y‌‌

la foliada‌ ‌(siringil)‌ ‌→‌ ‌anillo‌ ‌fenólico‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌lignina‌ ‌

Las‌‌otras‌ ‌tres‌ ‌no‌ ‌lo‌ ‌son.‌ ‌Es‌ ‌decir,‌ ‌no‌ ‌siempre‌ ‌se‌ ‌cumple.‌ ‌

CONÍFERAS‌ ‌

LATIFOLIADAS‌ ‌

No‌‌todos‌‌los‌‌árboles‌ ‌leñosos‌ ‌son‌ ‌buenos‌ ‌para‌ ‌sacar‌ ‌madera‌ ‌→‌ ‌son‌ ‌delgado‌‌ ‌

Un‌‌poro‌‌es‌‌la‌ ‌sección‌ ‌transversal‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌elemento‌ ‌vascular‌ ‌(célula‌ ‌especializada‌ ‌para‌ ‌el‌ ‌transporte).‌‌

La‌‌suma‌‌de‌‌elementos‌ ‌vasculares‌ ‌forma‌ ‌un‌ ‌vaso.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

¿Por‌‌qué‌‌se‌‌dice‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌ ‌son‌ ‌más‌ ‌evolucionadas‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌coníferas?‌ ‌Porque‌ ‌las‌‌

la foliadas‌‌ enen‌ ‌elementos‌ ‌más‌ ‌especializados‌ ‌que‌ ‌le‌ ‌han‌ ‌permi do‌ ‌ir‌ ‌diversificando‌ ‌su‌ ‌hábitat‌ ‌y‌‌

sobrevivir‌‌a‌‌eventos‌ ‌adversos.‌ ‌Se‌ ‌puede‌ ‌hablar‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌temprana‌ ‌y‌ ‌madera‌ ‌tardía‌ ‌tanto‌ ‌en‌‌

coníferas‌‌como‌ ‌en‌ ‌la foliadas.‌ ‌

DIFERENCIACIÓN‌ ‌DE‌ ‌ALBURA‌ ‌Y‌ ‌DURAMEN‌ ‌

La‌‌superficie‌ ‌que‌ ‌abarca‌ ‌el‌ ‌duramen‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌albura‌ ‌depende‌ ‌de:‌ ‌edad‌ ‌y‌ ‌factor‌ ‌gené co.‌‌

Mayormente‌ ‌la‌ ‌delimitación‌ ‌del‌ ‌duramen‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌concéntrico‌ ‌(más‌ ‌circular).‌‌ ‌

a.‌‌Duramen‌‌no‌ ‌diferenciado:‌ ‌A‌ ‌veces‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌un‌ ‌duramen‌ ‌diferenciado.‌ ‌Ej.:‌ ‌Bolaina,‌ ‌muchas‌‌

coníferas.‌‌ ‌

b.‌‌Falso‌‌duramen‌ ‌o‌ ‌duramen‌ ‌patológico:‌‌Cuando‌ ‌veamos‌ ‌una‌ ‌delimitación‌ ‌irregular‌ ‌del‌ ‌duramen‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

DIFERENCIAS‌ ‌ENTRE‌ ‌ALBURA‌ ‌Y‌ ‌DURAMEN‌ ‌EN‌ ‌LATIFOLIADAS‌ ‌Y‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌

● Las‌‌coníferas‌ ‌ enen‌ ‌canales‌ ‌resiníferos:‌ ‌Espacio‌ ‌vacío‌ ‌que‌ ‌tendrá‌ ‌al‌ ‌borde‌ ‌células‌‌

envolventes,‌ ‌las‌ ‌cuales‌ ‌segregan‌ ‌resina.‌‌ ‌

● ‌Las‌‌la foliadas‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌sino‌ ‌canales‌ ‌gomíferos‌,‌ ‌las‌ ‌cuales‌ ‌segregan‌‌

gomas.‌‌ ‌

FORMAS‌‌DE‌‌IDENTIFICAR‌ ‌FALSOS‌ ‌ANILLOS‌ ‌

Iden ficación‌ ‌anatómica‌ ‌(En‌ ‌coníferas‌ ‌y‌ ‌la foliadas)‌ ‌Habría‌ ‌que‌ ‌iden ficar/jus ficar‌ ‌con‌‌

datos‌ ‌climá cos.‌ ‌Se‌ ‌debe‌ ‌revisar‌ ‌el‌ ‌patrón‌ ‌anatómico,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌-->‌ ‌El‌ ‌ancho‌ ‌y‌ ‌caracterís cas‌‌

del‌‌anillo‌ ‌

Iden ficación‌ ‌dendrocronológica.‌‌Habría‌ ‌que‌ ‌hacer‌ ‌un‌ ‌análisis‌ ‌de‌ ‌correlación‌ ‌(serie‌ ‌de‌‌

empo‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌genera)‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌demás‌ ‌individuos.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

1. El‌‌año‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌tamaño,‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌patrón‌ ‌y‌ ‌hay‌ ‌una‌ ‌interrupción,‌ ‌por‌ ‌su‌‌

ancho.‌‌ ‌

2. No‌‌vemos‌ ‌una‌ ‌clara‌ ‌diferenciación‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌temprana‌ ‌y‌ ‌tardía.‌ ‌

3. Si‌‌no‌ ‌se‌ ‌sabe‌ ‌se‌ ‌pone‌ ‌entre‌ ‌paréntesis.‌ ‌De‌ ‌hacer‌ ‌un‌ ‌análisis‌ ‌de‌‌

correlación.‌ ‌

4. Cada‌ ‌franja‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌anillo‌ ‌anual.‌ ‌

¿Cómo‌‌aparecen‌ ‌los‌ ‌falsos‌ ‌anillos?‌ ‌

Cuando‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌mismo‌ ‌año‌ ‌se‌ ‌intercalan‌ ‌períodos‌ ‌favorables‌ ‌y‌ ‌periodos‌ ‌desfavorables‌‌

constantemente‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌mismo‌ ‌año‌ ‌–‌ ‌variaciones‌ ‌climá cas.‌‌ ‌

Lo‌‌normal‌ ‌es‌ ‌que‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌haya‌ ‌un‌ ‌solo‌ ‌periodo‌ ‌favorable‌ ‌y‌ ‌uno‌‌

desfavorable.‌ ‌

ANILLOS‌‌DE‌‌CRECIMIENTO‌ ‌

Se‌‌van‌‌a‌‌dar‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌natural,‌ ‌sobre‌ ‌todo‌ ‌si‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌forman‌ ‌parte‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌árbol‌‌

joven‌‌(mayor‌ ‌crecimiento)‌ ‌y‌ ‌cuando‌ ‌ya‌ ‌está‌ ‌en‌ ‌una‌ ‌etapa‌ ‌adulta‌ ‌(menor‌ ‌crecimiento).‌ ‌(médula‌‌

excéntrica,‌‌anillos‌ ‌peñizcados,‌ ‌en‌ ‌conífera)‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

¿Qué‌‌se‌‌podría‌ ‌esperar‌ ‌para‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌uso‌ ‌idóneo?‌ ‌Que‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌provenga‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌troza‌‌

circular‌‌y‌‌la‌‌médula‌ ‌más‌ ‌concéntrica‌ ‌posible.‌ ‌

¿Qué‌‌pasaría‌ ‌si‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌no‌ ‌son‌ ‌tan‌‌

definidos‌‌a‌‌nivel‌ ‌macroscópico?‌ ‌Se‌ ‌realizaría‌ ‌por‌‌

métodos‌‌complementarios:‌ ‌Densitometría‌ ‌de‌ ‌rayos‌ ‌X‌‌

en‌‌la foliadas‌ ‌y‌ ‌coníferas.‌ ‌Este‌ ‌método‌ ‌se‌ ‌realiza‌‌

u lizando‌‌las‌ ‌densidades.‌‌ ‌


FORMA‌‌DE‌‌VARIACIONES‌ ‌DE‌ ‌CONDICIONES‌ ‌DE‌ ‌CRECIMIENTO‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

ANOMALÍAS‌‌ ‌

Ataque‌‌por‌‌hongos‌‌ ‌

Para‌‌que‌‌un‌‌árbol‌ ‌se‌ ‌mantenga‌ ‌vivo‌ ‌debe‌‌conservar‌ ‌(mantener‌ ‌ac vo)‌ ‌su‌ ‌corteza‌ ‌interna‌ ‌y‌ ‌albura,‌ ‌ya‌‌

que‌‌son‌‌por‌‌estos‌ ‌elementos‌ ‌donde‌ ‌se‌ ‌da‌ ‌el‌ ‌transporte‌ ‌de‌ ‌savia,‌ ‌agua,‌ ‌minerales,‌ ‌etc.‌ ‌En‌ ‌individuos‌‌

adultos,‌‌la‌‌médula‌ ‌es‌ ‌suscep ble‌ ‌a‌ ‌ataque‌ ‌de‌ ‌hongos‌ ‌y‌ ‌está‌ ‌compuesta‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌muertas.‌‌ ‌

Heridas:‌‌La‌‌madera‌ ‌trata‌ ‌de‌ ‌cerrarse‌ ‌para‌ ‌que‌ ‌quede‌ ‌menos‌ ‌expuesta.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

UNIDAD‌ ‌II:‌ ‌Caracterís cas‌‌organolép cas‌‌y‌‌estructura‌‌

macroscópica‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌

EL‌ ‌PROCESO‌ ‌DE‌ ‌IDENTIFICACIÓN‌ ‌DE‌ ‌MADERA‌ ‌

Importancia‌‌de‌ ‌la‌ ‌iden ficación:‌ ‌

En‌‌el‌ ‌aprovechamiento‌ ‌integral‌‌de‌ ‌nuestros‌ ‌bosques‌ ‌tropicales‌‌→‌ ‌porque‌ ‌tenemos‌‌

empresas‌ ‌que‌ ‌aprovechan‌ ‌los‌ ‌bosques,‌ ‌y‌ ‌tenemos‌ ‌que‌ ‌saber‌ ‌qué‌ ‌pasa‌ ‌con‌ ‌estos.‌ ‌(SERFOR‌ ‌y‌‌

OSINFOR:‌ ‌verifican‌ ‌estos‌ ‌datos)‌ ‌→‌ ‌inventarios.‌ ‌

En‌‌la‌ ‌comercialización‌ ‌→‌‌trazabilidad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌cliente‌ ‌-‌ ‌empresa,‌ ‌conocer.‌ ‌

En‌‌la‌ ‌u lización‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌información‌ ‌existente‌ ‌sobre‌ ‌nuestras‌ ‌maderas‌‌→‌ ‌inventarios,‌ ‌visitar‌‌

cedinfor,‌ ‌conocer‌ ‌los‌ ‌usos.‌‌ ‌

La‌‌Anatomía‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌Madera‌ ‌es‌ ‌ú l‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌dendrocronología,‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌y‌ ‌calidad.‌ ‌

Los‌‌nombres‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌especies‌ ‌forestales:‌ ‌

Nombre‌ ‌común‌ ‌→‌‌nombres‌ ‌locales‌ ‌otorgados.‌ ‌Propio‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌zona‌ ‌dada.‌ ‌

Ejm:‌‌Misa‌ ‌es‌ ‌el‌ ‌Cachimbo‌ ‌en‌ ‌Cusco.‌ ‌Aguano‌ ‌es‌ ‌Tornillo‌ ‌en‌ ‌Pucallpa.‌ ‌En‌ ‌iquitos‌ ‌es‌‌

Huayracaspi.,‌ ‌Cumaru‌ ‌->‌ ‌Shihuahuaco‌ ‌

Nombre‌ ‌cien fico‌ ‌o‌ ‌global‌ ‌→‌‌Nombre‌ ‌general‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌global,‌ ‌es‌ ‌decir,‌ ‌si‌ ‌yo‌ ‌tengo‌ ‌una‌ ‌pieza‌‌

aquí‌ ‌en‌ ‌Perú‌ ‌lo‌ ‌llamo‌ ‌Cedrela‌ ‌odorata,‌ ‌en‌ ‌otra‌ ‌parte‌ ‌del‌ ‌mundo‌ ‌tendrá‌ ‌el‌ ‌mismo‌ ‌nombre.‌ ‌

Nombre‌ ‌comercial‌ ‌→‌‌son‌ ‌aquellos‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌dan‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌transacciones‌ ‌internacionales‌ ‌de‌‌

madera.‌‌ ‌

Ejm:‌‌Si‌ ‌pido‌ ‌Shihuahuaco‌ ‌.‌ ‌Normalmente‌ ‌lo‌ ‌da‌ ‌el‌ ‌país‌ ‌que‌ ‌más‌ ‌comercializa‌ ‌esta‌ ‌madera‌.‌‌

Ulcumano‌ ‌(Maguella‌ ‌sp‌ ‌→‌ ‌)y‌ ‌Diablo‌ ‌fuerte‌ ‌→‌ ‌,‌ ‌→‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌DEL‌ ‌PAÍS)‌ ‌incluso‌ ‌las‌ ‌familias‌‌

van‌‌cambiando.‌ ‌

VISITAR‌ ‌DOS‌ ‌PÁGINAS:‌ ‌Theplantlist,‌ ‌Tropicos..org,‌ ‌Catalogueoflife.org,‌ ‌Data‌ ‌ADEX‌ ‌(data‌ ‌de‌

importación‌ ‌y‌ ‌exportación)‌‌

h ps://www.lesserknown mberspecies.com/es/especies?query=misa‌‌

h ps://infomadera.net/modulos/maderas.php?id=117&madera=Guariuba‌‌ ‌

El‌‌proceso‌‌por‌‌su‌ ‌nivel‌ ‌de‌ ‌observación‌‌de‌ ‌divide‌ ‌en:‌ ‌

● Caracterís cas‌ ‌generales‌‌(albura,‌ ‌duramen,‌ ‌corteza),‌ ‌organolép cas‌‌(percibir‌ ‌por‌ ‌los‌‌

sen dos‌ ‌→‌ ‌órganos‌ ‌sensoriales)‌ ‌y‌ ‌macroscópicas‌‌(de‌ ‌u lidad‌ ‌desde‌ ‌un‌ ‌punto‌ ‌de‌ ‌vista‌‌

prác co‌)‌ ‌

● Caracterís cas‌ ‌microscópicas‌‌(de‌ ‌u lidad‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌técnico‌)‌ ‌

Igualmente‌‌las‌ ‌caracterís cas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌naturaleza‌‌están‌ ‌agrupadas‌ ‌en:‌ ‌

Atribuible‌ ‌a‌ ‌su‌ ‌naturaleza‌ ‌ sica‌ ‌o‌ ‌química‌:‌ ‌color,‌ ‌brillo,‌ ‌olor,‌ ‌sabor,‌ ‌peso,‌ ‌dureza,etc.‌ ‌VARÍA‌‌

EN‌‌EL‌ ‌TIEMPO‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Atribuible‌ ‌a‌ ‌su‌ ‌estructura‌ ‌celular‌ ‌(estructural):‌‌ po‌ ‌de‌ ‌poro,‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌parénquima,‌ ‌etc.‌ ‌->‌ ‌esta‌‌

da‌‌mayor‌ ‌confiabilidad‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌proceso‌ ‌de‌ ‌iden ficación.‌‌NO‌ ‌VARÍA‌ ‌EN‌ ‌EL‌ ‌TIEMPO‌ ‌

APUNTES‌ ‌

● SERFOR,‌ ‌OSINFOR:‌ ‌parte‌ ‌administra va‌ ‌y‌ ‌de‌ ‌control‌ ‌

● No‌‌todas‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌valen‌ ‌para‌ ‌un‌ ‌mismo‌ ‌uso.‌‌ ‌

● Todos‌ ‌los‌ ‌lápices‌ ‌que‌ ‌vemos‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌importada,‌ ‌porque‌ ‌en‌ ‌Perú‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌encontró‌ ‌una‌‌

madera‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌u lice‌ ‌para‌ ‌hacer‌ ‌esto‌ ‌(cedro??).‌ ‌Los‌ ‌palitos‌ ‌de‌ ‌madera,‌ ‌blanco‌ ‌de‌ ‌donofrio,‌‌

son‌‌de‌ ‌madera‌ ‌importada:‌ ‌del‌ ‌alamo‌ ‌europeo,‌ ‌es‌ ‌bien‌ ‌exigente,‌ ‌no‌ ‌debe‌ ‌exudar‌ ‌ni‌ ‌eliminar‌‌

nada‌ ‌que‌ ‌pueda‌ ‌alterar‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌comemos.‌‌ ‌

● Tenemos‌ ‌maderas‌ ‌para‌ ‌usos‌ ‌estructurales.‌ ‌

● Cuando‌ ‌exportamos,‌ ‌se‌ ‌necesita‌ ‌ficha‌ ‌técnica,‌ ‌al‌ ‌igual‌ ‌que‌ ‌cuando‌ ‌se‌ ‌compra‌ ‌

● Para‌ ‌cada‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌producto‌ ‌hay‌ ‌que‌ ‌seleccionar‌ ‌la‌ ‌especie‌ ‌más‌ ‌idónea.‌ ‌

● Ejemplo‌ ‌:‌ ‌Tornillo/Aguano/Guayacaspi‌ ‌<-‌ ‌todos‌ ‌son‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌especie‌ ‌

CARACTERÍSTICAS‌ ‌ORGANOLÉPTICAS‌ ‌

Son‌‌todas‌‌aquellas‌ ‌caracterís cas‌ ‌que‌ ‌pueden‌ ‌ser‌ ‌percibidas‌ ‌por‌ ‌los‌ ‌órganos‌ ‌sensoriales.‌‌Estas‌ ‌no‌‌se‌‌

man enen‌‌en‌ ‌el‌ ‌ empo‌,‌ ‌no‌ ‌son‌ ‌concluyentes‌‌y‌ ‌no‌ ‌deben‌ ‌ser‌ ‌factores‌ ‌determinantes‌ ‌para‌ ‌el‌ ‌uso‌ ‌de‌‌

la‌‌madera.‌ ‌

Importancia:‌ ‌

En‌‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌maderas‌ ‌

En‌‌la‌ ‌clasificación‌ ‌de‌ ‌maderas‌ ‌según‌ ‌sus‌ ‌usos‌ ‌→‌ ‌hay‌ ‌maderas‌ ‌que‌ ‌ ene‌ ‌que‌ ‌ser‌ ‌lisas,‌‌ ‌

EL‌‌PROBLEMA‌ ‌CON‌ ‌EL‌ ‌ROBLE‌ ‌

Como‌‌no‌‌ enen‌ ‌un‌ ‌registro,‌ ‌y‌ ‌empiezan‌ ‌a‌ ‌vender‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌nueva‌ ‌la‌ ‌llaman‌‌roble‌.‌ ‌Pero‌ ‌ya‌‌

cuando‌‌empieza‌ ‌a‌ ‌ser‌ ‌comercial,‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌otorga‌ ‌otro‌ ‌nombre.‌‌ ‌

Entre‌‌las‌‌caracterís cas‌ ‌organolép cas‌ ‌tenemos:‌ ‌

1.Color‌‌ ‌

¿Cómo‌ ‌se‌ ‌da‌ ‌el‌ ‌color?‌‌ ‌

- El‌ ‌color‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌asigna‌ ‌cuando‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌está‌ ‌recién‌ ‌cortada,‌ ‌pero‌ ‌OJO‌‌

puede‌ ‌variar‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌ empo.‌ ‌

- En‌ ‌el‌ ‌caso‌ ‌de‌ ‌tener‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌con‌ ‌albura-duramen‌ ‌diferenciado‌ ‌se‌ ‌considera‌ ‌el‌ ‌color‌‌

del‌ ‌duramen.‌ ‌

- Normalmente,‌ ‌el‌ ‌color‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌le‌ ‌da‌ ‌el‌ ‌extrac vo‌ ‌→‌ ‌duramen‌ ‌sí,‌ ‌pero‌ ‌dis nto,‌‌

que‌ ‌posee,‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌ enen‌ ‌extrac vos,‌ ‌pero‌ ‌diferentes‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌dis ntas‌‌

can dades.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

¿Cómo‌ ‌se‌ ‌determina‌ ‌el‌ ‌color?‌‌→‌‌ES‌ ‌SUBJETIVO,‌ ‌pero‌ ‌hay‌ ‌3‌ ‌formas:‌ ‌A‌ ‌nivel‌ ‌organolép co,‌‌

por‌‌la‌ ‌tabla‌ ‌Munsell‌ ‌o‌ ‌por‌ ‌un‌ ‌colorímetro.‌ ‌

Importancia‌‌de‌ ‌su‌ ‌determinación:‌‌ ‌

- Calidad‌‌de‌ ‌madera‌ ‌

- Durabilidad‌ ‌e‌ ‌iden ficación.‌ ‌

Agrupamiento‌‌de‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌color:‌ ‌

o Rojo:‌‌cedro,‌ ‌caoba,‌ ‌cumala,‌ ‌tornillo,‌ ‌quinilla‌ ‌colorada,‌ ‌requia,‌ ‌panguana,‌ ‌cachimbo,‌

estoraquela,‌ ‌estoraque.‌ ‌Mayor‌ ‌número‌ ‌de‌ ‌especies‌ ‌peruanas‌ ‌en‌ ‌este‌ ‌color‌ ‌rojo.‌‌ ‌

1er‌ ‌lugar‌ ‌

o

Amarillo:‌‌desde‌ ‌amarillo‌ ‌pa to‌ ‌hasta‌ ‌amarillo‌ ‌yema‌ ‌de‌ ‌huevo.‌ ‌Ishpingo,‌ ‌moena‌‌

amarilla,‌ ‌quillobordon,‌ ‌marupa‌ ‌(amarillo‌ ‌bien‌ ‌clarito),‌ ‌yacushapana,‌ ‌mashonaste‌‌

(beras‌ ‌oscuras‌ ‌que‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌lo‌ ‌largo‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌superficie).‌‌2do‌ ‌lugar‌ ‌

o

Blanco:‌‌Lupuna,‌ ‌más‌ ‌u lizada‌ ‌para‌ ‌triplay.‌ ‌Huito,‌ ‌para‌ ‌ nte.‌ ‌Cumala‌ ‌blanca,‌ ‌Oje‌‌

blanco.‌ ‌Sapote.‌ ‌Bolaina‌ ‌blanca‌ ‌(parihuelas)‌ ‌3er‌ ‌lugar‌ ‌

o Marrón:‌‌Shihuahuaco‌ ‌(Dypterix‌ ‌odorata),‌ ‌Nogal‌ ‌(marrón‌ ‌bastante‌ ‌oscuro),‌ ‌Pali‌ ‌sangre‌‌

negro‌ ‌(Tterocarpus),‌ ‌estas‌ ‌3‌ ‌especies‌ ‌nacionales.‌ ‌No‌ ‌conoce‌ ‌otro‌ ‌marrón.‌‌4to‌ ‌lugar‌ ‌

→‌‌Aguana‌ ‌masha:‌ ‌Densidad‌ ‌alta‌ ‌y‌ ‌textura‌ ‌fina‌ ‌

→‌‌Nogal:‌ ‌Densidad‌ ‌baja‌ ‌y‌ ‌textura‌ ‌media‌ ‌

→‌‌Shihuahuaco‌ ‌→‌ ‌mucho‌ ‌parénquima.‌ ‌Más‌ ‌dureza,‌ ‌muy‌ ‌alta‌ ‌densidad.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

o Caracterís co‌ ‌(otros):‌‌maderas‌ ‌sin‌ ‌color‌ ‌uniforme‌ ‌y‌ ‌con‌ ‌gama‌ ‌de‌ ‌colores.‌ ‌Son‌ ‌muy‌‌

apreciadas‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌industria‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌chapas‌ ‌decora vas:‌ ‌lámina‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌coloca‌ ‌a‌ ‌los‌‌

muebles‌ ‌para‌ ‌decorarlo.‌ ‌Hualtaco,‌ ‌Huayacan,‌ ‌Azucarhuayo,‌ ‌higuerilla,‌ ‌palo‌ ‌bastón,‌‌

chonta‌ ‌(negro).‌ ‌El‌ ‌tahuarí‌‌cuando‌ ‌recién‌ ‌se‌ ‌corta‌ ‌ ene‌ ‌tonalidades‌ ‌verdosas‌ ‌hasta‌‌

grisaceas,‌ ‌es‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌considera‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌caracterís co.‌ ‌El‌ ‌Tahuarí‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌Palo‌‌

Violeta‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌muy‌ ‌alta‌ ‌densidad‌ ‌y‌ ‌son‌ ‌usados‌ ‌para‌ ‌pisos.‌

*Todo‌ ‌estos‌ ‌colores,‌ ‌no‌ ‌son‌ ‌completamente‌ ‌esos,‌ ‌sino‌ ‌con‌ ‌sus‌ ‌variantes.‌ ‌

Colores:‌‌ ‌

Factores‌ ‌por‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌varía‌ ‌el‌ ‌color‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌

○ Si‌ ‌esta‌ ‌proviene‌ ‌de‌ ‌albura‌ ‌o‌ ‌duramen‌

○ Según‌ ‌procedencia:‌ ‌por‌ ‌las‌ ‌condiciones‌ ‌

○ Por‌ ‌la‌ ‌edad‌ ‌

○ Por‌ ‌reacción‌ ‌de‌ ‌ciertos‌ ‌extrac vos‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌oxígeno‌ ‌del‌ ‌aire‌ ‌

○ Por‌ ‌el‌ ‌contenido‌ ‌de‌ ‌humedad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌o‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌ empo‌ ‌de‌ ‌secado‌ ‌

○ Por‌ ‌el‌ ‌estado‌ ‌patológico‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌->‌ ‌Es‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌hongos‌ ‌cromógenos‌ ‌tmb,‌‌

eso‌ ‌hace‌ ‌que‌ ‌cambie‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌Coloración‌ ‌blanca:‌ ‌se‌ ‌come‌ ‌la‌ ‌celulosa.‌ ‌Coloración‌‌

oscura:‌ ‌se‌ ‌come‌ ‌lignina.‌ ‌Más‌ ‌que‌ ‌insectos,‌ ‌son‌ ‌hongos‌ ‌que‌ ‌atacan‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌que‌‌

cambian‌ ‌el‌ ‌color.‌ ‌

○ Oxidación‌ ‌de‌ ‌componentes‌ ‌orgánicos‌ ‌

○ Adición‌ ‌de‌ ‌ nturas‌ ‌o‌ ‌decoloración‌ ‌ar ficial‌ ‌

○ Usualmente‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌claras‌ ‌son‌ ‌más‌ ‌livianas.‌ ‌

○ Generalmente‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌blancas‌ ‌de‌ ‌baja‌ ‌densidad‌ ‌ enen‌ ‌hongos.‌‌ ‌

Lectura:‌ ‌Cambios‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌debido‌ ‌a:‌‌ ‌


o

o

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

‌impregnación‌‌de‌‌sustancias‌‌(orgánicas‌‌e‌‌inorgánicas)‌‌en‌‌los‌‌lúmenes‌‌de‌‌las‌‌

células,‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌depositan‌ ‌de‌ ‌manera‌ ‌más‌ ‌abundante‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌duramen‌ ‌

‌variación‌ ‌del‌ ‌espesor‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌paredes‌ ‌celulares‌‌en‌‌sus‌‌diferentes‌‌ pos‌‌de‌‌

células.‌‌ ‌

Maneras‌‌de‌‌es mar‌ ‌el‌ ‌color:‌‌ ‌

1. Con‌‌ayuda‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌tabla‌ ‌Munsell‌ ‌para‌ ‌evaluar‌ ‌el‌ ‌color‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌la‌ ‌usan‌ ‌para‌ ‌clasificar‌ ‌el‌‌

color‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌‌ ‌

2. Se‌‌puede‌ ‌usar‌ ‌un‌ ‌colorímetro‌ ‌->‌ ‌costoso‌ ‌

3. A‌‌nivel‌ ‌organolép co‌ ‌(simple‌ ‌vista),‌ ‌el‌ ‌profe‌ ‌dijo‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌macro.‌ ‌

Apuntes:‌ ‌

No‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌iden ficar‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌solo‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌color‌ ‌(no‌ ‌es‌ ‌determinante)->‌ ‌evaluar‌‌

el‌ ‌color‌ ‌es‌ ‌subje vo‌ ‌cuando‌ ‌entre‌ ‌personas‌ ‌estamos,‌ ‌porque‌ ‌depende‌ ‌de‌ ‌la‌‌

perspec va‌ ‌del‌ ‌evaluador.‌ ‌

Los‌ ‌extrac vos‌ ‌le‌ ‌dan‌ ‌color‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌->‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌lumen‌ ‌o‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular.‌ ‌

Madera‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌claro:‌ ‌los‌ ‌extrac vos‌ ‌son‌ ‌incoloros.‌ ‌

“Las‌ ‌mejores‌ ‌maderas‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌rojo”‌‌->‌ ‌es‌ ‌rela vo.‌ ‌

Albura‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌diferencia‌ ‌de‌ ‌duramen‌ ‌->‌ ‌algunas‌ ‌veces.‌ ‌

i. Para‌ ‌diferenciarlos‌ ‌hay‌ ‌que‌ ‌aplicar:‌ ‌

1. Reac vo‌‌->‌ ‌para‌ ‌diferenciar‌ ‌colores‌ ‌

2. Análisis‌ ‌químico‌‌->‌ ‌los‌ ‌extrac vos‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌duramen‌ ‌para‌‌

poder‌ ‌determinar‌ ‌eso.‌‌ ‌

“Las‌ ‌maderas‌ ‌livianas‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌claro”‌‌->‌ ‌no‌ ‌en‌ ‌todos‌ ‌los‌ ‌casos‌ ‌pero‌‌

generalmente‌ ‌si.‌‌ ‌

Se‌ ‌especifica‌ ‌las‌ ‌condiciones‌ ‌donde‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌el‌ ‌color:‌ ‌

i. En‌ ‌condición‌ ‌humeda‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌…..‌ ‌

ii. En‌ ‌condición‌ ‌al‌ ‌aire‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌….‌ ‌

iii. Ejemplo:‌ ‌Mashonaste.-‌ ‌cuando‌ ‌lo‌ ‌tumban‌ ‌es‌ ‌bien‌ ‌amarillo;‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌ empo‌‌

cambia‌ ‌hasta‌ ‌llegar‌ ‌a‌ ‌marrón.‌ ‌Tiene‌ ‌un‌ ‌extrac vo‌ ‌que‌ ‌al‌ ‌reaccionar‌ ‌con‌ ‌el‌‌

extrac vo‌ ‌se‌ ‌vuelve‌ ‌marrón,‌ ‌pero‌ ‌esto‌ ‌es‌ ‌para‌ ‌solo‌ ‌superficies,‌ ‌por‌ ‌dentro‌ ‌sí.‌ ‌

La‌ ‌mayoría‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌cambian‌ ‌dentro‌ ‌del‌ ‌mismo‌ ‌tono.‌ ‌

El‌ ‌shihuahuaco‌ ‌no‌ ‌marca‌ ‌anillos,‌ ‌es‌ ‌bien‌ ‌di cil‌ ‌iden ficar‌ ‌la‌ ‌edad.‌ ‌

La‌ ‌madera‌ ‌en‌ ‌Brasil‌ ‌le‌ ‌dan‌ ‌unos‌ ‌tonos‌ ‌a‌ ‌la‌‌

madera,‌ ‌para‌ ‌poder‌ ‌cambiarle‌ ‌el‌ ‌color‌ ‌a‌ ‌la‌‌

madera‌ ‌y‌ ‌darle‌ ‌mayor‌ ‌valor‌ ‌agregado‌ ‌al‌‌

producto.‌ ‌Usualmente‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌mas‌‌

claro.‌ ‌

Spal ng‌ ‌->‌ ‌meterle‌ ‌hongos‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌y‌ ‌que‌‌

forman‌ ‌las‌ ‌hifas‌ ‌y‌ ‌aparecen‌ ‌una‌ ‌betas.‌ ‌Para‌‌

algunas‌ ‌si‌ ‌presentan.‌ ‌


2.Grano‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

● Definición:‌ ‌Disposición‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌leñosos‌ ‌(fibra)‌ ‌con‌ ‌respecto‌ ‌al‌ ‌eje‌ ‌del‌ ‌árbol.‌ ‌no‌‌

siempre‌ ‌es‌ ‌totalmente‌ ‌ver cal‌ ‌esta‌ ‌disposición,‌ ‌en‌ ‌algunas‌ ‌maderas‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌así.‌ ‌Podemos‌‌

saber‌ ‌el‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌grano‌ ‌al‌ ‌insertar‌ ‌la‌ ‌cuña‌ ‌en‌ ‌la‌‌sección‌ ‌transversal,‌ ‌de‌ ‌esta.‌‌ ‌

● Tipos‌ ‌de‌ ‌grano:‌ ‌

- Recto:‌‌maderas‌ ‌livianas‌ ‌(suaves)‌ ‌→‌ ‌coníferas‌ ‌→‌ ‌bolaina,‌‌

tornillo,‌ ‌cedro,‌ ‌marupa.‌ ‌ES‌ ‌MÁS‌ ‌FÁCIL‌ ‌DE‌ ‌TRABAJAR‌ ‌

‌Mayor‌ ‌trabajabilidad,‌ ‌mayor‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica,‌‌

porque‌ ‌hay‌ ‌menos‌ ‌micro‌ ‌vacíos‌ ‌

- Inclinado/oblicuo:‌‌→‌ ‌catahua‌ ‌

- Entrecruzados:‌‌maderas‌ ‌pesadas‌ ‌(duras).‌‌MÁS‌ ‌COMÚN‌ ‌

Menos‌ ‌estabilidad‌ ‌dimensional,‌ ‌hay‌ ‌más‌ ‌microvacios‌ ‌y‌‌

por‌ ‌eso‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌se‌ ‌hincha‌ ‌o‌ ‌contrae‌ ‌más‌ ‌→‌

shihuahuaco,‌ ‌mashonaste,‌‌ishpingo,‌ ‌moena‌‌ ‌

**Es‌‌más‌‌fácil‌ ‌trabajar‌ ‌con‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌grano‌ ‌recto.‌‌ ‌

**‌‌Ejm:‌‌Si‌‌las‌ ‌columnas‌ ‌de‌ ‌mi‌ ‌casa‌ ‌están‌ ‌rectas‌ ‌van‌ ‌a‌ ‌aguantar‌ ‌bien,‌ ‌pero‌ ‌si‌ ‌alguna‌ ‌está‌ ‌inclinada‌‌

ya‌‌no‌‌(Entonces‌ ‌decimos‌ ‌que‌ ‌siempre‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌grano‌ ‌sea‌ ‌más‌ ‌recto‌ ‌tendrá‌ ‌mayor‌ ‌resistencia‌‌

mecánica)‌ ‌

Recto‌ ‌ Inclinado/oblicuo‌ ‌ Entrecruzado‌ ‌

● Importancia‌ ‌

*Juego:‌‌trabajo‌ ‌mecánico‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌

o Trabajabilidad:‌‌Que‌ ‌tan‌ ‌fácil‌ ‌o‌ ‌di cil‌ ‌es‌ ‌trabajar‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌

▪ No‌ ‌es‌ ‌lo‌ ‌mismo‌ ‌trabajar‌ ‌de‌ ‌densidad‌ ‌base‌ ‌con‌ ‌un‌ ‌de‌ ‌densidad‌ ‌alta.‌ ‌

▪ Recto:‌ ‌densidad‌ ‌baja‌ ‌generalmente.‌ ‌

▪ Entrecruzado:‌ ‌densidad‌ ‌alta‌ ‌generalmente‌ ‌

▪ Suponiendo‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌cubo‌ ‌está‌ ‌húmedo:‌ ‌si‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌está‌ ‌seca‌ ‌y‌ ‌lo‌‌

llevo‌ ‌a‌ ‌un‌ ‌ambiente‌ ‌húmedo,‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌se‌ ‌va‌ ‌hinchar.‌‌ ‌

o Estabilidad‌ ‌dimensional:‌ ‌ese‌ ‌juego‌ ‌que‌ ‌hace‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌para‌ ‌hincharse‌ ‌y‌‌

contraerse.‌ ‌

▪ G.‌ ‌recto‌:‌ ‌elementos‌ ‌más‌ ‌ordenados.‌ ‌Aquí‌ ‌hay‌ ‌menos‌ ‌micro‌ ‌vacíos‌

para‌ ‌que‌‌se‌ ‌puedan‌ ‌juntar.‌ ‌Da‌ ‌más‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica‌ ‌

▪ G.‌ ‌entrecruzado:‌‌desordenamiento‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elementos.‌ ‌Aquí‌ ‌hay‌‌

mayor‌ ‌micro‌ ‌espacio‌ ‌para‌ ‌que‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌puedan‌ ‌acomodarse,‌‌

aquí‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌se‌ ‌contrae‌ ‌más,‌ ‌se‌ ‌hincha‌ ‌más.‌‌ ‌

o Resistencia‌ ‌(la‌ ‌comparación‌ ‌en‌ ‌igualdad‌ ‌de‌ ‌densidades)‌ ‌


Apuntes:‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Cuando‌ ‌queremos‌ ‌comparar‌ ‌cual‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌resiste‌ ‌más‌ ‌entre‌ ‌un‌‌

g.recto‌ ‌vs‌ ‌g.entrecruzado‌,‌ ‌ ene‌ ‌que‌ ‌ser‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌igual‌ ‌densidad.‌ ‌

¿Cuál‌ ‌resiste‌ ‌más‌ ‌a‌ ‌igualdad‌ ‌de‌ ‌densidades‌?‌‌La‌ ‌de‌ ‌grano‌ ‌recto‌‌

resiste‌ ‌más‌,‌ ‌mientras‌ ‌el‌ ‌ángulo‌ ‌de‌ ‌desviación‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌fibra‌ ‌sea‌ ‌0%,‌‌

mientras‌ ‌más‌ ‌desviación‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌resiste‌ ‌menos.‌ ‌Lupuna‌ ‌:‌‌

recto‌ ‌y‌ ‌shihuahuaco:‌‌

entrecruzado.‌ ‌

Espiramiento:‌ ‌la‌ ‌mayoría‌ ‌de‌ ‌elementos‌ ‌que‌‌

conforman‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌están‌‌desviados.‌‌ ‌

Cara‌ ‌de‌ ‌cuchilla:‌ ‌Transversal,‌ ‌en‌ ‌dirección‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios.‌ ‌

Los‌ ‌granos‌ ‌deben‌ ‌estar‌ ‌orientados‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌planos‌ ‌de‌ ‌corte,‌ ‌para‌ ‌determinar‌ ‌qué‌ ‌ po‌‌

es.‌ ‌

Los‌ ‌arcos‌ ‌son‌ ‌los‌ ‌anillos,‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌siempre‌ ‌cruzan‌ ‌los‌ ‌anillos.‌ ‌

3.Lustre‌ ‌o‌ ‌brillo‌ ‌

Se‌‌observa‌ ‌cuando‌ ‌hacemos‌ ‌el‌ ‌ensayo‌ ‌de‌ ‌grano.‌‌ ‌

Observada‌ ‌paralelamente‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌determinación‌ ‌del‌ ‌grano,‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌caras‌ ‌radiales‌‌del‌ ‌cubo‌‌

par do.‌ ‌¿Cómo?‌ ‌El‌ ‌cubo‌ ‌se‌ ‌parte‌ ‌en‌ ‌dos,‌ ‌las‌ ‌caras‌ ‌separadas‌ ‌se‌ ‌exponen‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌luz‌ ‌y‌ ‌se‌ ‌ve‌ ‌el‌‌

brillo.‌ ‌Se‌ ‌da‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌naturaleza‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌extrac vos‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌duramen.‌ ‌

- Sustancias‌ ‌cerosas‌ ‌y‌ ‌aceitosas‌ ‌REDUCE‌ ‌el‌ ‌brillo‌‌en‌ ‌el‌ ‌duramen.‌ ‌

- EN‌ ‌LA‌ ‌CARA‌ ‌RADIAL‌ ‌SE‌ ‌VE‌ ‌MEJOR‌ ‌EL‌ ‌BRILLO‌.‌ ‌Porque‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌ enden‌ ‌a‌ ‌exhibir‌ ‌su‌‌

brillo‌ ‌al‌ ‌sol.‌ ‌No‌ ‌es‌ ‌tan‌ ‌importante‌ ‌porque‌ ‌le‌ ‌podemos‌ ‌poner‌ ‌barniz.‌ ‌Lauraceae‌ ‌las‌‌

más‌ ‌brillantes‌ ‌(Moenas).‌ ‌

4.Textura‌ ‌

Definición:‌‌Caracterís cas‌ ‌dadas‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌poros‌‌y‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌can dad‌ ‌y‌ ‌calidad‌ ‌de‌‌

células‌ ‌leñosas‌ ‌presentes.‌ ‌(dimensiones,‌ ‌distribución,‌ ‌%‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌diversos‌ ‌elementos‌ ‌del‌ ‌leño‌‌

→‌‌la foliadas).‌ ‌Se‌ ‌observa‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌transversal‌‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌

Importancia:‌‌principalmente‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌acabado‌ ‌y‌ ‌uso‌‌final‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌(parar‌ ‌laqueado‌ ‌o‌‌

barnizado‌ ‌final)‌ ‌

Por‌‌ejemplo:‌‌En‌ ‌la‌‌textura‌ ‌fina‌‌la‌ ‌corto,‌ ‌lijo‌ ‌y‌ ‌le‌ ‌doy‌ ‌acabado‌ ‌(Esto‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌caso‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌coníferas,‌‌

porque‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌fina‌ ‌generalmente).‌ ‌Pero‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌gruesa‌,‌ ‌debo‌ ‌cortar,‌ ‌lijar‌ ‌y‌‌

cómo‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌quedar‌ ‌de‌ ‌por‌ ‌lo‌ ‌canales,‌ ‌debo‌ ‌uniformizar‌ ‌esa‌ ‌superficie,‌ ‌mancillando‌‌y‌ ‌darle‌ ‌un‌‌

acabado,‌ ‌con‌ ‌ayuda‌ ‌de‌ ‌laca‌ ‌o‌ ‌barniz‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌estos‌ ‌taponaran‌ ‌los‌ ‌espacios.‌ ‌Ejemplo:‌ ‌lápiz‌ ‌y‌‌

palito‌ ‌de‌ ‌chupete.‌ ‌

Es‌‌decir,‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌fina‌ ‌requieren‌ ‌menos‌ ‌acabados.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Tipos‌ ‌de‌ ‌textura:‌

o Textura‌ ‌gruesa:‌‌POROS‌ ‌GRANDES.‌‌Poros‌ ‌con‌ ‌diámetro‌ ‌tangencial‌ ‌fácilmente‌‌

visible‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista.‌ ‌Ejm:‌ ‌Tornillo.‌ ‌Las‌ ‌aberturas‌ ‌se‌ ‌llaman‌ ‌poros.‌ ‌Son‌‌

conductos‌ ‌bastante‌ ‌largos‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌tangencial.‌ ‌

o Textura‌ ‌media:‌‌POROS‌ ‌MEDIANAMENTE‌ ‌VISIBLES.‌‌Poros‌ ‌con‌ ‌diámetros‌‌

tangenciales‌ ‌visibles‌ ‌aún‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista.‌ ‌Ejm:‌ ‌Copaiba.‌ ‌Poros‌ ‌pequeños.‌ ‌Se‌‌

ven‌ ‌los‌ ‌vasos‌ ‌pero‌ ‌ligeramente.‌ ‌

o Textura‌ ‌fina:‌‌POROS‌ ‌QUE‌ ‌NO‌ ‌SE‌ ‌VEN‌ ‌A‌ ‌SIMPLE‌ ‌VISTA‌.‌ ‌Poros‌ ‌con‌ ‌diámetro‌‌

tangencial‌ ‌visible‌ ‌con‌ ‌lupa‌ ‌de‌ ‌10x.‌ ‌Ejm:‌ ‌Capirona.‌ ‌Poros‌ ‌super‌ ‌pequeños,‌‌

prác camente‌ ‌uniforme.‌

Apuntes:‌ ‌

Todas‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌blancas‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌media‌ ‌excepto‌ ‌la‌ ‌lupuna‌ ‌y‌ ‌oje‌ ‌(gruesa)‌ ‌

Corte‌ ‌tangencial‌ ‌o‌ ‌radial:‌ ‌ya‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌llaman‌ ‌poros,‌ ‌sino‌ ‌vasos‌.‌ ‌Son‌ ‌las‌ ‌líneas.‌ ‌

Caracterís cas‌ ‌dadas‌ ‌al‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌transversal.‌‌ ‌

Abundancia‌ ‌del‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌o‌ ‌fibroso‌.‌ ‌->‌ ‌textura‌ ‌gruesa‌ ‌

La‌ ‌maquisapa‌ ‌ñapcha:‌ ‌ ene‌ ‌alto‌ ‌tejido‌ ‌parénquima.‌ ‌Aquí‌ ‌entra‌ ‌a‌ ‌tallar‌ ‌la‌‌

predominancia‌ ‌del‌ ‌tejido,‌ ‌en‌ ‌este‌ ‌caso‌ ‌es‌ ‌parenquimá co.‌ ‌T.gruesa.‌ ‌Es‌ ‌barata,‌ ‌pero‌‌

el‌ ‌público‌ ‌no‌ ‌la‌ ‌acepta.‌ ‌A‌ ‌esta‌ ‌madera‌ ‌si‌ ‌la‌ ‌cortas‌ ‌y‌ ‌le‌ ‌das‌ ‌un‌ ‌tono‌ ‌quemado,‌ ‌y‌ ‌se‌ ‌ve‌‌

bonito.‌ ‌Lamentablemente‌ ‌introducirla‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌mercado‌ ‌toma‌ ‌su‌ ‌ empo.‌ ‌

Las‌ ‌maderas‌ ‌que‌ ‌ enen‌ ‌abundante‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌son‌ ‌como‌ ‌un‌ ‌tecnopor.‌‌

Es‌ ‌un‌ ‌buen‌ ‌aislante‌ ‌térmico.‌ ‌

Las‌ ‌maderas‌ ‌duras‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌fina,‌ ‌pero‌ ‌muchas‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌media.‌ ‌

La‌ ‌textura‌ ‌en‌ ‌tallos‌ ‌y‌ ‌ramas‌ ‌no‌ ‌siempre‌ ‌será‌ ‌la‌ ‌misma.‌‌ ‌

En‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌,‌ ‌es‌ ‌el‌ ‌efecto‌ ‌producido‌ ‌por‌ ‌las‌ ‌dimensiones,‌ ‌distribución‌ ‌y‌ ‌porcentaje‌ ‌de‌ ‌los‌‌

diversos‌ ‌elementos‌ ‌del‌ ‌leño,‌ ‌principalmente‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌diámetro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌vasos‌,‌ ‌la‌ ‌abundancia‌ ‌de‌‌

parénquima‌ ‌y‌ ‌ancho‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌.‌ ‌Debe‌ ‌ser‌ ‌observada‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌plano‌ ‌transversal‌ ‌(X)‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pieza,‌‌

aunque‌‌los‌‌otros‌ ‌planos‌ ‌complementan‌ ‌su‌ ‌determinación.‌ ‌Se‌ ‌clasifica‌ ‌en‌ ‌tres‌ ‌ pos:‌ ‌

Gruesa:‌ ‌Cuando‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌posee‌‌elementos‌ ‌cons tu vos‌ ‌grandes,‌ ‌poros‌ ‌visibles‌ ‌a‌ ‌simple‌‌

vista;‌ ‌parénquima‌ ‌abundante‌ ‌y‌ ‌visible‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista;‌ ‌radios‌ ‌anchos;‌ ‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌escaso.‌ ‌

Media:‌ ‌Elementos‌ ‌cons tu vos‌ ‌medianos,‌ ‌poros‌ ‌di cilmente‌ ‌observables‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista;‌‌

parénquima‌ ‌visible‌ ‌o‌ ‌invisible‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista;‌ ‌radios‌ ‌medios‌ ‌y‌ ‌abundancia‌ ‌regular‌ ‌del‌ ‌tejido‌‌

fibroso.‌‌ ‌

Fina:‌ ‌Elementos‌ ‌cons tu vos‌ ‌pequeños‌ ‌y‌ ‌distribuidos‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌difusa,‌ ‌poros‌ ‌no‌ ‌observables‌‌

a‌‌simple‌ ‌vista;‌ ‌parénquima‌ ‌invisible‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista‌ ‌o‌ ‌escaso;‌ ‌radios‌ ‌finos‌ ‌y‌ ‌abundante‌ ‌tejido‌‌

fibroso.‌ ‌Da‌ ‌como‌ ‌resultado‌ ‌una‌ ‌superficie‌ ‌homogénea‌ ‌y‌ ‌uniforme.‌ ‌

En‌‌la‌‌madera‌‌de‌‌las‌‌coníferas‌,‌‌esta‌‌caracterís ca‌‌se‌‌determina‌‌por‌‌el‌‌mayor‌‌o‌‌menor‌‌tamaño‌‌de‌‌las‌‌

traqueidas‌‌y‌‌por‌‌la‌‌ni dez,‌‌espesor‌‌y‌‌regularidad‌‌de‌‌los‌‌anillos‌‌de‌‌crecimiento.‌‌Se‌‌clasifica‌‌en‌‌tres‌‌

pos:‌ ‌

Gruesa:‌‌Cuando‌ ‌el‌ ‌contraste‌ ‌entre‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌y‌ ‌sus‌ ‌respec vos‌ ‌leños‌ ‌es‌ ‌bien‌‌

marcado,‌ ‌dando‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌una‌‌cons tución‌ ‌heterogénea.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Fina:‌‌Si‌ ‌el‌ ‌contraste‌ ‌entre‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌y‌ ‌sus‌ ‌respec vos‌ ‌leños‌ ‌es‌ ‌poco‌ ‌evidente‌‌

o‌‌indis nto,‌ ‌de‌ ‌esta‌ ‌forma,‌ ‌la‌ ‌superficie‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌será‌ ‌uniforme.‌ ‌

Media:‌ ‌La‌ ‌textura‌ ‌media‌ ‌corresponderá‌ ‌a‌ ‌aquellas‌ ‌maderas‌ ‌con‌ ‌caracterís cas‌ ‌intermedias‌ ‌a‌‌

las‌‌dos‌ ‌anteriores.‌ ‌

Tornillo‌ ‌/‌ ‌Bolaina‌ ‌/Pumaquiro‌ ‌

5.Olor‌ ‌y‌ ‌sabor‌ ‌

Olor:‌ ‌Caracterís ca‌ ‌dada‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌presencia‌ ‌de‌ ‌compuestos‌ ‌de‌ ‌infiltración‌ ‌(extrac vos)‌ ‌en‌ ‌el‌‌

leño‌ ‌que‌ ‌en‌ ‌algunos‌ ‌casos‌ ‌(a‌ ‌veces)‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌valiosa‌ ‌ayuda‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌maderas‌.‌‌ ‌

● Percep ble‌ ‌cuando‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌esta‌ ‌húmeda‌ ‌(seca‌ ‌ya‌ ‌no)‌ ‌

● Olores‌ ‌son‌ ‌variados‌ ‌

● Hay‌ ‌especies‌ ‌que‌ ‌man enen‌ ‌el‌ ‌olor‌ ‌por‌ ‌bastantes‌ ‌años‌ ‌y‌ ‌otras‌ ‌que‌ ‌lo‌ ‌pierden‌‌

inmediato‌ ‌(Los‌ ‌extrac vos‌ ‌se‌ ‌evaporan)‌ ‌

● Ejemplos:‌ ‌

o Ishpingo:‌ ‌vainilla.‌‌ ‌

o Cedro:‌ ‌ajos.‌‌ ‌

o Kerosene‌ ‌moena:‌ ‌igual‌ ‌al‌ ‌kerosene.‌‌ ‌

o Moenas‌‌son‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌ ene‌ ‌mayor‌ ‌olores‌ ‌variados‌ ‌y‌ ‌brillo.‌ ‌

o Tornillo‌ ‌seco:‌ ‌cuando‌ ‌seca,‌ ‌hace‌ ‌estornudar.‌ ‌

o Palo‌ ‌rosa:‌ ‌Mejor‌ ‌olor,‌ ‌su‌ ‌mayor‌ ‌valor‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌aceite,‌ ‌no‌ ‌de‌ ‌madera.‌ ‌

‌ ‌

Sabor:‌ ‌‌que‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌extrac vo‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌tener‌ ‌la‌ ‌madera.‌‌ ‌

o Catahua:‌ ‌látex‌ ‌tóxico.‌ ‌De‌ ‌preferencia‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌realiza‌ ‌por‌ ‌algún‌ ‌tóxico.‌‌ ‌

6.Peso‌‌ ‌

Caracterís ca‌ ‌que‌ ‌puede‌ ‌ayudar‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌maderas.‌‌Factores‌ ‌por‌ ‌los‌ ‌que‌ ‌varía‌‌el‌‌

peso.‌‌ ‌

Puede‌ ‌variar‌ ‌por:‌ ‌

- El‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pieza‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

- El‌ ‌contenido‌ ‌de‌ ‌humedad‌ ‌(Si‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌liviana‌ ‌ ene‌ ‌mucha‌ ‌agua‌ ‌puede‌ ‌ser‌‌

pesada,‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌livianas‌ ‌ enen‌ ‌mucho‌ ‌espacio‌ ‌vacío‌ ‌(lumen)‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌puede‌‌

llenar‌ ‌de‌ ‌agua)‌ ‌

● Madera‌ ‌que‌ ‌es‌ ‌pesada‌ ‌->‌ ‌es‌ ‌dura‌ ‌

● Madera‌ ‌que‌ ‌es‌ ‌liviana‌ ‌->‌ ‌es‌ ‌suave‌ ‌

UN‌‌PORO‌ ‌ES‌ ‌UNA‌ ‌CÉLULA‌ ‌LEÑOSA,‌ ‌SU‌ ‌PARED‌ ‌ES‌ ‌DELGADA.‌ ‌

7.Dureza‌ ‌

Definición:‌ ‌Es‌ ‌la‌ ‌resistencia‌ ‌al‌ ‌rayado.‌ ‌(en‌ ‌sen do‌ ‌perpendicular‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌del‌ ‌grano)‌ ‌

Caracterís ca‌ ‌que‌ ‌depende‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌can dad‌ ‌de‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌presente‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera;‌‌así,‌ ‌las‌‌

maderas‌ ‌más‌ ‌duras‌ ‌ enen‌ ‌mayor‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌más‌ ‌suaves‌ ‌o‌ ‌blandas.‌‌ ‌

Para‌‌es mar‌ ‌la‌ ‌dureza,‌ ‌rayar‌ ‌la‌ ‌superficie‌ ‌en‌ ‌sen do‌ ‌perpendicular‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌del‌ ‌grano.‌ ‌

Madera‌ ‌suave:‌‌células‌ ‌con‌ ‌lumen‌ ‌amplio,‌ ‌pared‌ ‌delgada.‌ ‌Si‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌ ene‌ ‌menos‌ ‌masa,‌ ‌es‌‌

de‌‌baja‌ ‌densidad.‌ ‌->‌ ‌madera‌ ‌liviana‌ ‌

Madera‌ ‌dura:‌ ‌células‌ ‌con‌ ‌lumen‌ ‌pequeño,‌ ‌pared‌ ‌engrosada.‌ ‌Si‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌ ene‌ ‌más‌ ‌masa,‌‌

más‌ ‌densa.‌ ‌->‌ ‌madera‌ ‌pesada‌‌ ‌

A‌‌MÁS‌ ‌DENSIDAD,‌ ‌MÁS‌ ‌DUREZA‌ ‌

8.Figura‌ ‌o‌ ‌veteado‌ ‌

Figuras‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌por‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌leñosos.‌ ‌En‌ ‌plano‌ ‌longitudinal‌ ‌radial‌ ‌y‌ ‌longitudinal‌‌

tangencial,‌ ‌luego‌ ‌de‌ ‌ser‌ ‌pulidos.‌ ‌

SOLO‌ ‌SE‌ ‌OBSERVA‌ ‌EN‌ ‌SUPERFICIE‌ ‌LONGITUDINAL‌ ‌(RD/TG)‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌MADERA‌ ‌

Elementos‌ ‌que‌ ‌causan‌ ‌el‌ ‌veteado‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera:‌ ‌

● Los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌

● Dirección‌ ‌del‌ ‌grano‌ ‌

● Radios‌ ‌leñosos‌‌y‌ ‌parénquima,‌ ‌así‌ ‌como‌ ‌también‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌tamaño‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌abundancia‌ ‌de‌

estos.‌‌ ‌

El‌‌veteado‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌depender‌ ‌del‌ ‌corte‌,‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌figura‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌genera‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌planos,‌ ‌ya‌ ‌sea‌‌

radial‌ ‌o‌ ‌tangencial‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌tejidos‌ ‌leñosos.‌ ‌

Las‌‌maderas‌ ‌con‌ ‌color‌ ‌caracterís co‌ ‌ enen‌ ‌veteado‌ ‌caracterís co.‌ ‌

Se‌‌clasifican‌ ‌en:‌ ‌

Veteado‌‌suave‌ ‌o‌ ‌no‌ ‌acentuado‌ ‌

Cuando‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌son‌ ‌poco‌‌

evidentes,‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌superficies‌ ‌longitudinales‌ ‌se‌‌

presentan‌ ‌muy‌ ‌homogéneas,‌ ‌sin‌ ‌ningún‌ ‌elemento‌‌

demasiado‌ ‌vistoso.‌ ‌


Veteado‌‌acentuado‌ ‌a‌ ‌muy‌ ‌acentuado‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Cuando‌‌los‌‌elementos‌‌cons tu vos‌‌de‌‌la‌‌madera‌‌son‌‌grandes‌‌y‌‌notorios‌,‌‌las‌‌diferencias‌‌de‌‌color‌‌

muy‌ ‌notables,‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌muy‌ ‌marcados.‌ ‌Da‌ ‌como‌ ‌resultado‌ ‌la‌ ‌formación‌ ‌de‌‌

varios‌‌ pos:‌‌ ‌

Arcos‌‌superpuestos‌‌->‌‌corte‌ ‌tangencial‌,‌ ‌formada‌ ‌por

anillos.‌‌ ‌

Jaspeado‌‌->‌‌corte‌ ‌radial‌‌+‌ ‌radios‌ ‌anchos‌ ‌o‌ ‌gruesos‌‌(los‌ ‌dos‌ ‌o‌‌

nada),‌ ‌cuando‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌se‌ ‌muestran‌ ‌como‌ ‌un‌ ‌montón‌ ‌de‌‌

líneas‌ ‌pequeñas,‌ ‌muy‌ ‌juntas,‌ ‌que‌ ‌resaltan‌ ‌la‌ ‌apariencia‌ ‌de‌ ‌la‌‌

madera.‌‌ ‌

Bandas/líneas‌‌paralelas‌ ‌-‌>‌‌corte‌ ‌radial‌,‌ ‌pero‌‌las‌‌

líneas‌‌son‌‌los‌‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌marcados.‌ ‌Son‌‌

causadas‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌presencia‌‌de‌‌caracterís cas‌‌anatómicas‌‌

como‌ ‌poros‌ ‌en‌ ‌bandas‌‌tangenciales,‌‌parénquima‌‌en‌‌

bandas‌ ‌anchas‌ ‌y‌ ‌porosidad‌‌circular‌‌o‌‌semicircular,‌‌

principalmente.‌ ‌En‌‌coníferas‌‌se‌‌presenta‌‌cuando‌‌los‌‌

anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌‌poseen‌‌límite‌‌abrupto.‌‌ ‌

Sa nado‌‌->‌‌corte‌ ‌radial‌ ‌+‌ ‌tener‌ ‌grano‌ ‌entrecruzado‌‌(los‌ ‌dos‌ ‌o

nada)‌ ‌y‌ ‌ ene‌ ‌BRILLO.‌ ‌

Líneas‌ ‌vasculares‌:‌ ‌Se‌ ‌observan‌ ‌en‌ ‌ambos‌ ‌planos‌‌

longitudinales‌ ‌(radial‌ ‌y‌ ‌tangencial)‌,‌ ‌cuando‌ ‌estos‌‌

elementos‌ ‌son‌ ‌muy‌ ‌notorios‌ ‌y‌ ‌acentúan‌ ‌la‌‌

apariencia‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌sobresaliendo‌ ‌con‌‌

relación‌‌a‌‌otras‌‌estructuras.‌ ‌

Arcos‌‌superpuestos‌‌y‌‌bandas‌‌paralelas‌‌

→‌‌corte‌‌oblicuo‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Caracterís co:‌‌con‌ ‌color‌ ‌caracterís co‌ ‌ enen‌ ‌veteado‌‌

caracterís co.‌‌ ‌

● Adicionalmente,‌ ‌el‌ ‌veteado‌ ‌puede‌ ‌caracterizarse‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌presencia‌ ‌de‌ ‌contenidos‌ ‌celulares(inorgánicos)‌ ‌con‌‌

brillos‌ ‌caracterís cos,‌ ‌por‌ ‌bandas‌ ‌de‌ ‌coloración‌ ‌diferentes,‌ ‌cuando‌ ‌esta‌ ‌caracterís ca‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌uniforme‌ ‌en‌ ‌la‌‌

madera‌‌o‌‌varía‌‌a‌ ‌causa‌ ‌del‌ ‌ataque‌ ‌de‌ ‌hongos‌ ‌cromógenos,‌ ‌muy‌ ‌frecuentes‌ ‌en‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌colores‌ ‌claros.‌‌ ‌

XILOTECA‌‌UNALM‌ ‌

Para‌‌iden ficar‌ ‌maderas‌ ‌se‌ ‌debe‌ ‌conjugar‌ ‌un‌ ‌sin n‌ ‌de‌ ‌caracterís cas.‌ ‌

Muchos‌ ‌patrones‌ ‌a‌ ‌comparar‌ ‌para‌ ‌llegar‌ ‌a‌ ‌iden ficar‌ ‌la‌ ‌especie‌ ‌

Cada‌ ‌madera‌ ‌ ene‌ ‌como‌ ‌8‌ ‌placas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌(portaobjeto)‌ ‌->‌ ‌lámina‌ ‌histológica‌ ‌

Se‌‌estudian‌ ‌las‌ ‌especies‌ ‌más‌ ‌comerciales‌ ‌

Se‌‌ ene‌ ‌un‌ ‌estereoscopio‌ ‌

Ambiente‌ ‌

Aire‌ ‌acondicionado->‌ ‌al‌ ‌insecto‌ ‌no‌ ‌le‌ ‌gusta‌ ‌el‌ ‌frío‌ ‌

Agregar‌ ‌preservantes‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌para‌ ‌que‌ ‌la‌‌

polilla‌ ‌no‌ ‌lo‌ ‌altere.‌ ‌

NOTA:‌‌Las‌‌caracterís cas‌ ‌macroscópicas‌ ‌se‌ ‌visualizan‌ ‌en‌ ‌la‌‌

sección‌‌transversal‌ ‌a‌ ‌excepción‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

CARACTERÍSTICAS‌ ‌MACROSCÓPICAS‌‌ ‌

LOGRO:‌‌Reconocer‌ ‌las‌ ‌caracterís cas‌ ‌organolép cas‌ ‌y‌ ‌macroscópicas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌según‌ ‌la‌ ‌norma‌‌

IBAMA‌‌(1991)‌‌haciendo‌ ‌uso‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌principales‌ ‌maderas‌ ‌comerciales.‌ ‌

Caracterís cas‌ ‌estructurales‌,‌ ‌porque‌ ‌no‌ ‌varían‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌ empo,‌ ‌siguen‌ ‌un‌ ‌patrón‌ ‌anatómico‌‌

fijo.‌‌ ‌

Son‌‌más‌ ‌importantes‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌organolép cas‌ ‌y‌ ‌además‌ ‌son‌ ‌prác cas.‌ ‌

Por‌‌ejemplo:‌‌ ‌

■ Mashonaste:‌ ‌Color‌ ‌recién‌ ‌cortado‌ ‌es‌ ‌amarillo‌ ‌vivo,‌ ‌color‌ ‌vivo,‌ ‌pero‌ ‌cuando‌‌

se‌ ‌seca,‌ ‌se‌ ‌vuelve‌ ‌marrón.‌‌ ‌

■ Cedro‌ ‌y‌ ‌caoba:‌ ‌man enen‌ ‌su‌ ‌color.‌ ‌

Incluye‌ ‌‌caracterís cas‌ ‌observables‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista‌ ‌o‌ ‌con‌ ‌ayuda‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌lupa‌ ‌10X‌.‌ ‌Mientras‌‌

menor‌ ‌sea‌ ‌el‌ ‌aumento,‌ ‌más‌ ‌área‌ ‌observada‌ ‌(lupas‌ ‌lip).‌‌ ‌

Para‌‌la‌ ‌descripción‌ ‌se‌ ‌emplean‌ ‌muestras‌ ‌de‌ ‌cualquier‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌madera,‌ ‌Xiloteca‌ ‌→‌‌

2x10x15‌ ‌cm.‌ ‌debidamente‌ ‌orientadas‌ ‌en‌ ‌sus‌ ‌tres‌ ‌planos‌ ‌de‌ ‌corte:‌ ‌transversales,‌ ‌radial‌ ‌y‌‌

tangencial.‌‌ ‌

Materiales:‌ ‌cuchilla,‌ ‌lupa‌ ‌y‌ ‌agua‌ ‌(opcional)‌ ‌

Para‌‌visualizar‌ ‌estas‌ ‌caracterís cas‌ ‌tenemos‌ ‌que‌ ‌hacer‌ ‌lo‌ ‌siguientes‌ ‌pasos:‌‌ ‌

1. Cortar‌ ‌con‌ ‌una‌ ‌cuchilla‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌transversal‌,‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌superficial‌ ‌y‌ ‌lo‌ ‌más‌ ‌uniforme‌ ‌posible.‌‌ ‌

2. No‌‌desgarre‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌no‌ ‌trate‌ ‌de‌ ‌hacer‌ ‌huecos.‌‌ ‌

3. Humedezca‌ ‌ligeramente‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌cortada‌ ‌->‌ ‌todo‌ ‌el‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌reserva,‌ ‌en‌‌

cada‌ ‌poro‌ ‌ ene‌ ‌un‌ ‌tejido‌ ‌que‌ ‌lo‌ ‌envuelve.‌ ‌El‌ ‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌oscurece‌ ‌y‌ ‌permite‌ ‌diferenciarlo.‌‌ ‌

Extra:‌‌U lice‌ ‌la‌ ‌lupa‌ ‌metálica‌ ‌de‌ ‌acuerdo‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌imagen,‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌caso‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌regulable.‌ ‌En‌ ‌el‌ ‌caso‌ ‌de‌‌

la‌‌de‌‌plás co‌ ‌se‌ ‌ ene‌ ‌que‌ ‌buscar‌ ‌la‌ ‌altura.‌ ‌

Análisis‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌transversal‌ ‌(Se‌ ‌observa:‌ ‌poros,‌ ‌parénquima,‌ ‌radios)‌

Al‌ ‌momento‌ ‌de‌ ‌ver‌‌ ‌

Acercar‌ ‌la‌ ‌lupa‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌

NO‌ ‌acercar‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌cara‌ ‌

Tornillo‌ ‌ Machimango‌ ‌ Maquisapa‌ ‌Ñapcha‌ ‌ Copaiba‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Huayruro‌ ‌ Marupa‌ ‌ Azucar‌ ‌huayo‌ ‌ Pumaquiro‌ ‌

‌ ‌

Bolaina‌ ‌ ‌ ‌

A‌‌nivel‌‌macroscópico,‌ ‌la‌ ‌mayoría‌ ‌de‌ ‌caracterís cas‌ ‌a‌ ‌ser‌ ‌observadas‌‌se‌ ‌concentran‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌‌

transversal.‌‌ ‌

a. Corte‌ ‌Transversal:‌‌es‌ ‌un‌ ‌poro‌ ‌

b. Corte‌ ‌Longitudinal:‌‌es‌ ‌un‌ ‌vaso‌ ‌->‌ ‌conducto‌ ‌tubular‌ ‌formado‌ ‌por‌ ‌un‌‌

conjunto‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌llamados‌ ‌elementos‌ ‌vasculares‌ ‌que‌ ‌se‌‌

encuentran‌ ‌unidos‌ ‌por‌ ‌sus‌ ‌extremos,‌ ‌que‌ ‌permiten‌ ‌el‌ ‌transporte‌ ‌de‌‌

agua‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌diferentes‌ ‌partes‌ ‌del‌ ‌árbol‌ ‌

Ambos‌‌son‌‌elementos‌ ‌vasculares.‌ ‌

Un‌‌poro‌‌es‌‌la‌ ‌simple‌ ‌abertura,‌ ‌pero‌ ‌vaso‌ ‌es‌ ‌todo‌ ‌un‌ ‌conjunto‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌llamadas‌ ‌elementos‌‌

vasculares.‌ ‌

Entre‌‌las‌‌caracterís cas‌ ‌macroscópicas‌ ‌tenemos:‌ ‌

1.Poros‌ ‌e‌ ‌inclusiones‌ ‌

Poro‌‌es‌ ‌la‌‌sección‌ ‌transversal‌‌de‌ ‌un‌ ‌elemento‌ ‌vascular;‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌orificios‌ ‌o‌‌

agujeros;‌ ‌en‌ ‌tanto‌ ‌que,‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌longitudinal‌ ‌(radial‌ ‌o‌ ‌tangencial)‌‌son‌ ‌llamados‌ ‌vasos‌‌

conformados‌ ‌por‌ ‌un‌ ‌conjunto‌ ‌de‌‌elementos‌ ‌vasculares.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

● Tornillo‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌vasos‌ ‌más‌ ‌grandes,‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌longitudinal.‌ ‌Bolaina‌ ‌más‌ ‌pequeña.‌ ‌

Se‌‌relaciona‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌Porosidad.‌ ‌PERO‌ ‌NO‌ ‌ES‌ ‌LO‌ ‌MISMO.‌ ‌

El‌‌tornillo‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌vasos‌ ‌más‌ ‌grandes.‌ ‌

A) Porosidad:‌‌ ‌

Definición:‌‌Forma‌ ‌en‌ ‌que‌ ‌están‌ ‌distribuidos‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌en‌ ‌función‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌‌

crecimiento‌ ‌según‌ ‌su‌ ‌tamaño.‌‌Se‌ ‌ve‌ ‌cada‌ ‌anillo:‌ ‌poro‌ ‌grande‌ ‌y‌ ‌poro‌ ‌pequeño.‌‌ ‌

Existen‌ ‌3‌ ‌ pos:‌ ‌(en‌ ‌Perú‌ ‌hay‌ ‌2:‌ ‌Difusa‌ ‌(+común‌ ‌y‌ ‌semicircular‌ ‌(‌Cedrelas‌)).‌‌En‌‌

nuestras‌ ‌maderas‌ ‌solo‌ ‌como‌ ‌que‌ ‌hay‌ ‌1‌ ‌que‌ ‌quiere‌ ‌ser‌ ‌circular‌ ‌->‌ ‌El‌ ‌cedro‌ ‌como‌ ‌que‌‌

quiere‌ ‌ser‌ ‌circular‌ ‌pero‌ ‌no.‌ ‌)‌ ‌

a. Porosidad‌ ‌circular‌ ‌→‌ ‌ABRUPTO:‌ ‌Cambio‌ ‌notorio‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌poros‌‌dentro‌‌

del‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento.‌ ‌Es‌ ‌abrupto.‌ ‌

Aquel‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌porosidad‌ ‌donde‌ ‌el‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌‌

zona‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌grandes‌ ‌y‌ ‌otros‌ ‌pequeños.‌ ‌Poros‌ ‌grandes‌ ‌al‌ ‌inicio‌ ‌del‌ ‌crecimiento‌ ‌y‌‌

poros‌ ‌pequeños‌ ‌al‌ ‌final.‌‌ ‌

En‌‌zonas‌ ‌con‌ ‌estaciones‌ ‌marcadas.‌ ‌

En‌‌climas‌ ‌templados‌ ‌el‌ ‌límite‌ ‌del‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌año,‌ ‌esto‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌can dad‌ ‌que‌ ‌ha‌‌

crecido‌ ‌el‌ ‌árbol.‌ ‌

Primavera‌ ‌→‌ ‌condiciones‌ ‌favorables‌ ‌

● Poros‌‌más‌ ‌grandes‌ ‌-->‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌primavera‌ ‌→‌ ‌inicio‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌→‌ ‌madera‌ ‌temprana‌ ‌

● Poros‌‌más‌ ‌pequeños‌ ‌-->‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌verano‌ ‌→‌ ‌final‌ ‌del‌ ‌crecimiento‌ ‌→‌ ‌madera‌ ‌tardía‌ ‌

b. Porosidad‌ ‌difusa‌ ‌(1er‌ ‌puesto)‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Aquella‌ ‌porosidad‌ ‌donde‌‌dentro‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌encontramos‌ ‌una‌ ‌zona‌‌

de‌ ‌poros‌ ‌de‌ ‌tamaño‌ ‌uniforme‌.‌ ‌Más‌ ‌común‌ ‌a‌ ‌excepción‌ ‌de‌ ‌algunas‌ ‌sp‌ ‌de‌ ‌CEDRO‌‌

(Cedrelas‌ ‌que‌ ‌son‌‌semicircular)‌‌ ‌

Nuestras‌ ‌maderas‌ ‌ enen‌ ‌porosidad‌ ‌difusa,‌ ‌porque‌ ‌hace‌ ‌calor‌ ‌todo‌ ‌el‌ ‌año.‌‌ ‌

c. Porosidad‌ ‌semicircular‌ ‌→‌ ‌GRADUAL:‌ ‌Cambio‌ ‌notorio‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌poros‌‌

dentro‌ ‌del‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento.‌ ‌Es‌ ‌gradual.‌ ‌

Aquella‌ ‌porosidad‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌se‌ ‌van‌ ‌incrementando‌ ‌de‌ ‌manera‌ ‌gradual.‌ ‌

Ghymko‌ ‌biloba‌‌(el‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌imagen)‌ ‌-->‌ ‌porte‌ ‌arbóreo‌ ‌en‌ ‌Asia‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌jardín‌ ‌botánico‌ ‌no‌‌

desarrolla‌ ‌como‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌hábitat.‌ ‌Vemos‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌tamaño‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌va‌ ‌reduciéndose‌‌

de‌ ‌abajo‌ ‌para‌ ‌arriba.‌‌Común‌ ‌en‌ ‌Cedrelas.‌ ‌

La‌ ‌porosidad‌ ‌permite‌ ‌diferenciar:‌‌ ‌

- Cedro‌ ‌y‌ ‌caoba‌‌ ‌

- Limitación‌ ‌de‌ ‌las‌‌líneas‌ ‌

Ahora‌ ‌tenemos‌ ‌la‌ ‌clasificación‌ ‌siguiente:‌‌ ‌

B.‌ ‌Poros‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌agrupamiento:‌‌ ‌

Se‌ ‌refiere‌ ‌al‌ ‌grado‌ ‌de‌ ‌contacto‌ ‌que‌ ‌existe‌ ‌entre‌ ‌los‌ ‌poros.‌‌A‌ ‌nivel‌ ‌macroscópico‌ ‌se‌‌

indica‌ ‌si‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌son‌ ‌visibles‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista‌ ‌o‌ ‌visibles‌ ‌con‌ ‌lupa‌ ‌e‌ ‌10x.‌ ‌Se‌ ‌agrupan‌ ‌por‌‌

el‌ ‌tema‌ ‌de‌ ‌transporte‌ ‌de‌ ‌líquido.‌ ‌Los‌ ‌poros‌ ‌pueden‌ ‌ser:‌‌ ‌

Estos‌ ‌agrupamientos‌ ‌vienen‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌gené ca.‌ ‌EN‌ ‌SECCIÓN‌ ‌TRANSVERSAL.‌ ‌

I. Poros‌ ‌solitarios:‌ ‌1er‌ ‌lugar‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

*Exclusivamente‌ ‌solitarios:‌ ‌Tornillo‌ ‌(Cedrelinga‌ ‌Cateniforme),‌ ‌Eucalipto‌‌

(Eucalyptus‌ ‌sp.),‌ ‌Lagarto‌ ‌Caspi‌ ‌(Calophyllum‌ ‌brasliense).‌ ‌

II.

-->‌ ‌TORNILLO‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌confundir‌ ‌con‌ ‌pucha‌ ‌jiro‌ ‌

Poros‌ ‌múl ples‌ ‌radiales‌‌-->‌ ‌cada‌ ‌uno‌ ‌se‌ ‌cuenta‌ ‌como‌ ‌un‌ ‌poro‌‌

independiente.‌ ‌De‌ ‌2,‌ ‌3‌ ‌a‌ ‌más‌ ‌poros.‌ ‌2do‌ ‌lugar‌ ‌

Se‌ ‌agrupan‌ ‌por‌ ‌un‌ ‌tema‌ ‌de‌ ‌transporte‌ ‌de‌ ‌líquidos,‌ ‌mientras‌ ‌están‌ ‌más‌‌

agrupados,‌ ‌ enen‌ ‌una‌ ‌facilidad‌ ‌de‌ ‌transporte‌ ‌de‌ ‌líquidos.‌ ‌

Generalmente‌ ‌se‌‌agrupan‌ ‌en‌ ‌sen do‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios.‌‌ ‌

*Ejm:‌ ‌Caoba‌ ‌(Swietenia‌ ‌macrophylla),‌ ‌Copaiba‌ ‌(Copaifera‌ ‌officinalis),‌ ‌Quinilla‌‌

colorada‌ ‌(‌ ‌Manilkara‌ ‌bidentata),‌ ‌Cumala.‌ ‌

III.

-->‌ ‌CUMALA‌ ‌

Poros‌ ‌en‌ ‌racimo‌ ‌3er‌ ‌lugar‌->‌‌se‌ ‌queda‌ ‌todo‌ ‌un‌ ‌paquete‌ ‌de‌ ‌poros,‌ ‌entre‌ ‌los‌‌

radios,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌se‌ ‌respeta‌ ‌la‌ ‌posición‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios.‌ ‌No‌ ‌radialmente,‌ ‌sino‌ ‌de‌‌

diferentes‌ ‌formas.‌ ‌Es‌ ‌poco‌ ‌frecuente‌ ‌pero‌ ‌común‌ ‌en‌ ‌Moras.‌‌ ‌

*Ejmp:‌ ‌Mora‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

‌ ‌ ‌

**‌ ‌Algunos‌ ‌poros‌ ‌se‌ ‌agrupan‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌sen do‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radio‌ ‌

*Si‌ ‌ ene‌ ‌dos‌ ‌puede‌ ‌tener‌ ‌ambos‌ ‌poros,‌ ‌se‌ ‌colocan‌ ‌“predominantemente‌ ‌poros‌‌

solitarios‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌menor‌ ‌presencia‌ ‌poros‌ ‌múl ples‌ ‌radiales”.‌ ‌→‌ ‌COPAIBA‌ ‌

*‌ ‌Madera‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌fina‌ ‌->‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌lupa‌ ‌

*Madera‌ ‌de‌ ‌textura‌ ‌gruesa‌ ‌->‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista‌

C.‌ ‌Poros‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌arreglo/disposición:‌ ‌

Referido‌ ‌a‌‌cómo‌ ‌están‌ ‌arreglados,‌ ‌ordenados‌ ‌y/o‌ ‌dispuestos‌‌los‌ ‌poros‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌los‌‌

anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento;‌ ‌pudiendo‌ ‌ser‌ ‌en:‌ ‌

I. Bandas‌ ‌tangenciales‌ ‌

● Va‌ ‌cruzando‌ ‌los‌ ‌radios.‌ ‌Cuando‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌se‌ ‌disponen‌ ‌en‌ ‌bandas‌ ‌en‌‌

la‌ ‌dirección‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento.‌‌ ‌

● Típico‌ ‌de‌‌maderas‌ ‌europeas‌ ‌

● Color‌ ‌claro‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌no‌ ‌de‌ ‌parénquima.‌‌ ‌

*Ejem:‌ ‌Grevillea,‌ ‌Toclo->‌ ‌solo‌ ‌una‌ ‌vez‌ ‌lo‌ ‌encontró‌ ‌el‌ ‌profe.‌ ‌

II.

Disposición‌ ‌diagonal‌ ‌y/o‌ ‌oblicuo‌ ‌

Cuando‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌se‌ ‌disponen‌ ‌en‌ ‌disposición‌ ‌oblicua‌ ‌o‌ ‌diagonal‌ ‌respecto‌ ‌a‌‌

los‌ ‌radios.‌ ‌

El‌ ‌parénquima‌ ‌está‌ ‌alrededor‌ ‌del‌ ‌poro,‌ ‌lo‌ ‌blanquito.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Lo‌ ‌de‌ ‌rojo‌ ‌es‌ ‌fibra.‌ ‌

*Ejm:‌ ‌Lagarto‌ ‌caspi‌‌(Calophyllum‌ ‌brasiliense),‌ ‌Eucalipto‌‌(Eucalyptus‌ ‌sp.),‌‌

Quinilla‌ ‌colorada‌‌(Manilkara‌ ‌bidentata).‌ ‌

III.

Radial:‌ ‌MÁS‌ ‌COMÚN‌ ‌

IV.

Disposición‌ ‌dendrí ca/flamiforme‌ ‌

Es‌ ‌una‌ ‌forma‌ ‌par cular‌ ‌de‌ ‌arreglo.‌ ‌En‌ ‌formas‌ ‌de‌ ‌ramificaciones‌ ‌y‌ ‌llamas‌‌

(ríos,‌ ‌curvas‌ ‌y‌ ‌ondulados).‌ ‌Común‌ ‌en‌ ‌maderas‌ ‌europeas‌ ‌como‌ ‌los‌ ‌quercus.‌‌ ‌

EJEMPLO‌ ‌DE‌ ‌EXAMEN‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Solitarios,‌ ‌múl ples‌ ‌radiales‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌racimo.‌ ‌Disposición‌ ‌radial.‌‌ ‌

D.‌ ‌Inclusiones‌ ‌en‌ ‌poros‌ ‌

En‌ ‌muchas‌ ‌especies‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌están‌ ‌libres‌ ‌de‌ ‌inclusiones;‌ ‌sin‌ ‌embargo,‌ ‌algunas‌‌

especies‌ ‌presentan‌ ‌algún‌‌ po‌ ‌de‌ ‌inclusión‌ ‌tales‌ ‌como:‌‌gomas‌ ‌o‌ ‌resinas,‌ ‌sílice‌ ‌y‌‌

losis‌ ‌o‌ ‌ ldes.‌ ‌

*Ejemplo‌ ‌del‌ ‌nogal:‌ ‌ ene‌‌gomas‌ ‌bien‌ ‌espesas,‌ ‌todos‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌están‌ ‌taponados‌ ‌y‌ ‌su‌‌

salida‌ ‌está‌ ‌limitada‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌presencia‌ ‌de‌ ‌gomas.‌ ‌Estas‌ ‌maderas‌ ‌para‌ ‌secarse‌ ‌son‌‌

di ciles.‌‌La‌ ‌industria‌ ‌deja‌ ‌secar‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌lugar‌ ‌al‌ ‌aire‌ ‌y‌ ‌después‌ ‌se‌ ‌la‌ ‌pone‌ ‌en‌‌

un‌ ‌horno.‌ ‌

*Maderas‌ ‌con‌ ‌excesiva‌ ‌can dad‌ ‌de‌ ‌gomas,‌ ‌puede‌ ‌afectar‌ ‌el‌ ‌secado,‌ ‌es‌ ‌decir‌‌

alargarlo,‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌aumenta‌ ‌costos‌ ‌y‌ ‌también‌ ‌la‌ ‌preservación.‌ ‌

I. Gomas‌ ‌o‌ ‌resinas:‌‌Coloración‌ ‌roja/naranja.‌ ‌se‌ ‌ven‌ ‌poros‌ ‌“rellenos”.‌ ‌Es‌ ‌un‌ ‌compuesto‌‌

orgánico.‌ ‌Sustancias‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌depositan‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌poros.‌ ‌Y‌ ‌como‌ ‌lo‌ ‌obstruye,‌ ‌va‌ ‌evitar‌ ‌que‌ ‌entre‌‌

o‌‌salga‌ ‌el‌ ‌agua.‌‌ ‌

Amplia‌ ‌gama‌ ‌de‌ ‌compuestos‌ ‌químicos,‌ ‌generalmente‌ ‌rojo,‌ ‌amarillo,‌ ‌marrón‌ ‌castaño.‌‌

Frecuencia:‌ ‌media‌ ‌a‌ ‌baja.‌ ‌ ‌

Ejm:‌ ‌‌nogal‌ ‌(Juglans‌ ‌neotropica),‌ ‌aguano‌ ‌masha‌ ‌(Machaerium‌ ‌inundatum),‌ ‌higuerilla‌‌

(Micranda‌ ‌spruceana),‌ ‌quinilla‌ ‌colorada‌ ‌(Manilkara‌ ‌bidendata),‌ ‌caoba‌ ‌(swietenia‌‌

macrophylla)‌ ‌,etc.‌ ‌

● Dependiendo‌ ‌de‌ ‌eso‌ ‌ ene‌ ‌la‌ ‌goma‌ ‌(tóxico),‌ ‌puede‌ ‌tener‌ ‌más‌ ‌durabilidad‌ ‌

● Menos‌ ‌suscep bilidad‌ ‌de‌ ‌ser‌ ‌comido‌ ‌por‌ ‌bichitos‌ ‌

● Olor‌ ‌caracterís co‌ ‌sin‌‌haber‌ ‌visto‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌ayudan‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌proceso‌ ‌de‌ ‌secado‌ ‌y‌‌

preservar‌ ‌→‌ ‌solo‌ ‌si‌ ‌ enen‌ ‌excesiva‌ ‌can dad‌ ‌de‌ ‌gomas‌ ‌y‌ ‌que‌ ‌están‌ ‌obstruyendo‌ ‌los‌ ‌poros.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

II.

Sílice:‌‌Coloración‌ ‌blanca.‌‌Esto‌ ‌causa‌ ‌desgaste‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌herramientas‌ ‌(aprovechamiento).‌ ‌

Frecuencia:‌ ‌baja‌ ‌a‌ ‌moderada.‌‌ ‌

Ejem:‌ ‌Shihuahuaco‌ ‌(conocida,‌ ‌ha‌ ‌ganado‌ ‌mercado,‌ ‌alto‌ ‌valor‌ ‌comercial,‌ ‌ganancia,‌

propiedades‌ ‌para‌ ‌pisos),‌ ‌Mashonaste‌ ‌y‌ ‌Ana‌ ‌caspi.‌ ‌

● Es‌ ‌un‌ ‌compuesto‌ ‌inorgánico‌‌.‌ ‌

● Está‌ ‌en‌ ‌estado‌ ‌coloidal‌‌pero‌ ‌cuando‌ ‌se‌ ‌corta‌ ‌se‌ ‌solidifica‌.‌ ‌

● Maderas‌ ‌abrasivas‌ ‌

● Tiene‌ ‌coloración‌ ‌viva.‌ ‌

Ejem:‌ ‌Mashonaste‌‌o‌ ‌Tulpay‌ ‌(‌ ‌Clarisia‌ ‌racemosa),‌ ‌Ana‌ ‌caspi‌‌(Apuleia‌ ‌leiocarpa),‌ ‌Tahuari‌‌

(Handroanthus‌ ‌serra folius),‌ ‌Shihuahuaco,‌ ‌Yanchama.‌ ‌

III.

Tilosis‌ ‌o‌ ‌ lide:‌ ‌Coloración‌ ‌amarillenta,‌ ‌brillante.‌ ‌

● Se‌ ‌ve‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌duramen‌‌(mayoría).‌ ‌No‌ ‌mucho‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌albura.‌ ‌Incluye‌ ‌células‌ ‌vivas‌‌

y‌ ‌genera‌ ‌una‌ ‌diferencia‌ ‌de‌ ‌presión‌ ‌entre‌ ‌célula‌ ‌viva‌ ‌y‌ ‌célula‌ ‌muerta.‌‌

Indicador‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌vivas‌ ‌(albura)‌ ‌y‌ ‌muertas.‌‌ ‌

● La‌ ‌célula‌ ‌viva‌ ‌se‌‌incrusta‌ ‌o‌ ‌invadir‌ ‌la‌ ‌abertura‌ ‌del‌ ‌poro‌.‌ ‌

● Célula‌ ‌del‌ ‌parénquima‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌introduce‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌cavidad‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌elemento‌‌

vascular‌ ‌a‌ ‌través‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌par‌ ‌de‌ ‌punteaduras,‌ ‌obstruyendo‌ ‌parcial‌ ‌o‌‌

totalmente‌ ‌el‌ ‌lumen‌ ‌

● Tiene‌ ‌mayor‌ ‌abundancia‌ ‌(gran‌ ‌parte‌ ‌o‌ ‌la‌ ‌totalidad)‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌obstruidos.‌ ‌En‌‌

duramen:‌ ‌muy‌ ‌obstruidos.‌ ‌En‌ ‌albura:‌ ‌es‌ ‌posible‌ ‌encontrar‌ ‌muchos‌ ‌poros‌‌

que‌ ‌se‌ ‌encuentren‌ ‌no‌ ‌obstruidos.‌ ‌

● Da‌ ‌aspecto‌ ‌brillante‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌o‌ ‌vasos‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Hay‌ ‌un‌ ‌periodo‌ ‌de‌ ‌transición‌ ‌entre‌ ‌albura‌ ‌y‌ ‌duramen,‌ ‌dentro‌ ‌del‌ ‌proceso‌‌

fisiológico‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌célula.‌ ‌Viva‌ ‌y‌ ‌muerta‌ ‌ enen‌ ‌diferente‌ ‌presión.‌ ‌La‌ ‌viva‌ ‌invade‌‌

la‌ ‌célula‌ ‌muerta.‌ ‌

Ejmp:‌ ‌huimba‌ ‌negra,‌ ‌machimango,‌‌Catahua‌,‌ ‌Almendro‌ ‌(Caryocar‌ ‌glabrum),‌‌

lupuna‌ ‌(Ceiba‌ ‌pentandra)‌ ‌

2.Parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌

Tejido‌ ‌que‌ ‌cumple‌ ‌función‌ ‌de‌ ‌almacenamiento‌.‌ ‌Su‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌agrupamiento‌ ‌es‌ ‌caracterís co‌‌

para‌ ‌cada‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌y‌ ‌ ene‌‌gran‌‌importancia‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌proceso‌ ‌de‌ ‌iden ficación.‌‌ ‌

TIPO‌ ‌DE‌ ‌PARÉNQUIMA‌ ‌LONGITUDINAL‌ ‌→‌ ‌MÁS‌ ‌IMPORTANTE‌ ‌PARA‌ ‌IDENTIFICAR‌ ‌A‌ ‌LA‌‌

MADERA‌ ‌EN‌ ‌LATIFOLIADAS‌ ‌

● A‌ ‌nivel‌ ‌macroscópico‌ ‌se‌ ‌debe‌ ‌indicar‌ ‌si‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌es‌ ‌visible‌ ‌o‌ ‌no‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista‌‌o‌‌

con‌ ‌lupa‌ ‌10x‌ ‌(a‌ ‌excepción‌ ‌del‌ ‌huayruro).‌ ‌Cuando‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌visible,‌ ‌la‌ ‌única‌ ‌forma‌ ‌de‌‌

observar‌ ‌es‌ ‌al‌ ‌microscopio.‌ ‌

● El‌ ‌parénquima‌ ‌puede‌ ‌estar‌ ‌ausente,‌ ‌escaso‌ ‌y‌ ‌otros‌ ‌abundante.‌ ‌Visible‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista‌‌

según‌ ‌sp.‌ ‌Función‌ ‌→‌ ‌almacenar‌ ‌y‌ ‌an cuerpo.‌‌ ‌

● Cuando‌ ‌describa‌ ‌la‌ ‌muestra‌ ‌menciona‌ ‌primero‌ ‌el‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌más‌ ‌visible,‌‌

luego‌ ‌el‌ ‌menos‌ ‌visible‌ ‌y‌ ‌siempre‌ ‌u lice‌ ‌gran‌ ‌campo‌ ‌de‌ ‌observación.‌ ‌

● A‌‌nivel‌ ‌macroscópico‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌puede‌ ‌ser:‌‌ ‌

A. Parénquima‌ ‌ausente‌ ‌o‌ ‌extremadamente‌ ‌raro‌ ‌

No‌ ‌visible‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌macroscópico‌ ‌y‌ ‌sólo‌ ‌visible‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌microscópico.‌ ‌

No‌ ‌visible‌ ‌con‌ ‌lupa‌ ‌y‌ ‌ya.‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

B. Parénquima‌ ‌apotraqueal‌‌ ‌

Cuando‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌se‌ ‌encuentra‌ ‌independiente‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌o‌ ‌vasos,‌ ‌sin‌ ‌formar‌‌

una‌ ‌banda‌.‌‌ ‌

Sino‌ ‌se‌ ‌ve‌ ‌con‌ ‌lupa,‌ ‌colocar‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌ve.‌ ‌→‌ ‌paque tos‌ ‌de‌ ‌célula‌ ‌independiente‌ ‌

Aun‌ ‌con‌ ‌microscopio‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌el‌ ‌parénquima.‌ ‌

Se‌ ‌clasifica‌ ‌en:‌‌ ‌

A.‌‌difuso‌‌(apotraqueal‌ ‌difuso)‌ ‌

A.‌ ‌difuso‌ ‌en‌ ‌agregados‌ ‌(apotraqueal‌ ‌en‌ ‌agregado)‌‌ ‌

Células‌‌de‌‌parénquimas‌ ‌aisladas‌ ‌independientes‌ ‌de‌‌

los‌‌poros.‌ ‌

‌No‌‌visible‌‌macroscópicamente‌‌(lupa)‌ ‌.‌ ‌Cuando‌ ‌no‌‌

vea‌‌el‌‌parénquima‌ ‌se‌ ‌coloca‌‌no‌ ‌visible‌‌(porque‌‌

puede‌‌es‌‌difuso‌ ‌o‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌tenga)‌ ‌

Células‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌que‌ ‌quieren‌ ‌como‌ ‌juntarse.‌ ‌

Tiende‌ ‌agruparse,‌ ‌formando‌ ‌cortas‌ ‌líneas‌‌

tangenciales‌ ‌discon nuas‌ ‌

Puede‌ ‌ser‌ ‌visible‌ ‌macroscópicamente‌ ‌

**TODAS‌‌LAS‌ ‌MADERAS‌ ‌TIENEN‌ ‌PARÉNQUIMA.‌ ‌

C. Parénquima‌ ‌paratraqueal‌ ‌

Cuando‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌se‌ ‌encuentra‌ ‌asociado/envolviendo‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌o‌ ‌vasos,‌‌

envolviendolos‌ ‌total‌ ‌o‌ ‌parcialmente.‌ ‌

El‌ ‌parénquima‌ ‌está‌ ‌envolviendo‌ ‌a‌ ‌todos‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌se‌ ‌llama‌ ‌así.‌ ‌

Se‌ ‌clasifica‌ ‌en:‌ ‌

P.‌‌Vasicéntrico‌ ‌ P.‌ ‌aliforme:‌‌ ‌ P.‌ ‌aliforme‌ ‌confluente‌ ‌

Se‌‌encuentra‌‌rodeando‌ ‌el‌ ‌poro.‌ ‌

Ejmplos:‌‌tornillo,‌‌copaiba,‌ ‌cedro,‌‌

pashaco,‌ ‌B‌‌eucalipto,‌‌estoraque,‌‌

Parecen‌ ‌alas‌ ‌

Extensiones‌ ‌laterales‌ ‌permiten‌ ‌la‌‌

unión‌ ‌de‌ ‌varios‌ ‌poros.‌ ‌


caoba,‌‌cedro‌‌rojo,‌‌copaiba,‌ ‌moena‌‌

amarilla,‌‌moena‌‌rosada,‌ ‌paujil‌ ‌ruro,‌‌

tornillo‌ ‌

Células‌ ‌del‌ ‌parénquima‌ ‌rodean‌‌

totalmente‌ ‌los‌ ‌poros‌ ‌pero‌ ‌con‌ ‌extensiones‌‌

laterales‌ ‌agudas‌ ‌simulando‌ ‌alas.‌‌ ‌

Ejemplo:‌ ‌ishpingo,‌ ‌tahuari,,‌ ‌panguana,‌‌

palisangre,‌ ‌palo‌ ‌violeta,‌ ‌shihuahuaco‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Alas‌ ‌pero‌ ‌conectadas‌ ‌entre‌ ‌ellas.‌‌

Tienen‌ ‌contacto‌ ‌entre‌ ‌sí‌ ‌a‌ ‌través‌ ‌del‌‌

parénquima.‌ ‌

Ejm:‌ ‌A‌ ‌huayruro,‌ ‌congona,‌ ‌tahuari,‌‌

ishpingo,‌ ‌D‌ ‌marupa‌ ‌(menos‌‌

parénquima),‌ ‌ana‌ ‌caspi,‌ ‌congona,‌‌

ishpingo,‌ ‌huayruro,‌ ‌mashonaste,‌‌

palisangre,‌ ‌palo‌ ‌violeta,‌ ‌requia,‌‌

shihuahuaco,‌ ‌tahuari,‌ ‌yacushapana‌ ‌

D. Parénquima‌ ‌en‌ ‌bandas‌ ‌

Cuando‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌se‌ ‌encuentra‌ ‌formando‌ ‌bandas‌ ‌o‌ ‌líneas‌ ‌concéntricas.‌ ‌que‌‌

pueden‌ ‌estar‌ ‌en‌ ‌contacto‌ ‌o‌ ‌no‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌poros.‌‌Crece‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌sen do‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos,‌‌

perpendicular‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌radios.‌ ‌

Se‌ ‌clasifica‌ ‌en:‌ ‌

P.‌‌en‌‌Bandas‌‌o‌ ‌líneas‌ ‌delgadas‌ ‌

Bandas‌ ‌anchas‌ ‌

Hay‌‌líneas‌‌horizontales‌‌finas‌ ‌que‌ ‌van‌ ‌cruzando‌ ‌los‌‌

radios,‌‌irregularmente.‌ ‌

Di ciles‌‌de‌‌observar‌‌a‌‌simple‌ ‌vista,‌ ‌pero‌ ‌pueden‌‌

usar‌‌lupa‌ ‌

Ejmplo:‌‌lagarto‌‌caspi,‌‌quinilla‌ ‌colorada,‌ ‌nogal,‌

aguano‌‌masha,‌‌higuerilla,‌‌ ‌

Abundante‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co.‌ ‌

NOTA:‌‌ ‌

+‌ ‌t.‌ ‌parenquimá co‌ ‌->‌ ‌liviana.‌ ‌

+‌ ‌t.‌ ‌fibroso‌ ‌->‌ ‌pesada.‌ ‌

Ejemplo:‌ ‌maquisapa‌ ‌ñaccha,‌ ‌oje‌ ‌blanco‌ ‌(0,36‌ ‌liviana,‌ ‌d‌‌

baja),‌ ‌oje‌ ‌rosado,‌ ‌lupuna,‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Re culado‌ ‌

El‌‌ancho‌‌de‌‌los‌‌radios‌‌es‌ ‌el‌ ‌mismo‌ ‌ancho‌ ‌con‌ ‌las‌‌

líneas‌‌de‌‌parénquima.‌ ‌

o Líneas‌‌ver cales.‌ ‌

o Red‌‌o‌‌malla.‌ ‌

Ejmp:‌‌Cachimbo‌‌(Cariniana‌ ‌domes ca).‌ ‌Todas‌ ‌las‌‌

Lecythidacea‌‌ enen‌‌este‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌parénquima.‌ ‌

Escaleriforme‌ ‌

Radios‌ ‌super‌ ‌ancho‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌bandas‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌son‌‌

delgadas.‌ ‌

Distancia‌ ‌y‌ ‌ancho‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌es‌ ‌mayor‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌existente‌‌

entre‌ ‌las‌ ‌bandas‌ ‌de‌ ‌parénquima.‌ ‌Ejm:‌ ‌Paujil‌ ‌ruro‌ ‌

Marginal‌ ‌o‌‌terminal‌ ‌

Están‌ ‌justo‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌límite‌ ‌del‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento.‌ ‌El‌ ‌ancho‌‌

de‌ ‌la‌ ‌imagen‌ ‌está‌ ‌aumentado.‌ ‌Puede‌ ‌ser‌ ‌tomado‌ ‌como‌‌

anillo‌ ‌el‌ ‌único.‌‌ ‌

Caoba:‌ ‌suave‌ ‌

Cedro:‌ ‌banda‌ ‌clara,‌ ‌paratraqueal‌ ‌vasicéntrico,‌ ‌suave.‌ ‌

Copaiba:‌ ‌banda‌ ‌clara,‌ ‌paratraqueal‌ ‌vasicéntrico,‌ ‌dura.‌ ‌

Lupuna,‌ ‌Huimba.‌ ‌

Pueden‌‌haber‌ ‌más‌ ‌de‌ ‌2‌ ‌parénquimas.‌ ‌

‌Ejem:‌ ‌Lagarto‌ ‌caspi‌ ‌(Calophyllum‌ ‌brasiliense)‌ ‌->‌ ‌bandas‌ ‌delgadas‌ ‌y‌ ‌vasicéntrico‌ ‌

3.‌ ‌Parénquima‌ ‌radial‌ ‌

Conjunto‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌arreglan‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌que‌ ‌adquieren‌ ‌apariencia‌ ‌de‌ ‌líneas‌ ‌o‌ ‌bandas.‌ ‌

Función:‌ ‌almacenamiento‌ ‌y‌ ‌conducción‌‌de‌ ‌sustancias‌ ‌alimen cias.‌‌ ‌

Se‌‌ex enden‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌radial:‌ ‌de‌‌la‌ ‌corteza‌ ‌al‌ ‌centro‌ ‌del‌ ‌árbol.‌ ‌

Usualmente‌ ‌como‌ ‌líneas‌ ‌escalonadas‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌ex enden‌ ‌en‌ ‌dirección‌ ‌del‌ ‌grano.‌ ‌

A‌‌nivel‌‌macroscópico‌ ‌sólo‌ ‌se‌ ‌indica‌ ‌si‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌son‌ ‌visibles‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista‌ ‌o‌ ‌visibles‌ ‌con‌ ‌lupa‌ ‌10x.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

SECCIÓN‌ ‌TANGENCIAL.‌ ‌

Hileras‌ ‌son‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌transversal.‌ ‌La‌ ‌gran‌ ‌mayoría‌ ‌son‌ ‌no‌ ‌estra ficados‌ ‌

RADIOS‌‌ESTRATIFICADOS‌ ‌

Radios‌ ‌estra ficados‌:‌‌cuando‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌dispuestos‌ ‌cortes‌‌

horizontales‌ ‌ordenadas,‌ ‌según‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌tangencial.‌ ‌

Considerada‌ ‌importante‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌proceso‌ ‌de‌ ‌iden ficación.‌ ‌

Caoba,‌ ‌aguano‌ ‌masha,‌ ‌Shihuahuaco.‌ ‌

RADIOS‌ ‌NO‌ ‌ESTRATIFICADOS‌ ‌

‌ ‌

4.‌‌Parénquima‌ ‌no‌ ‌visible:‌ ‌Cumala‌ ‌y‌ ‌Capirona,‌ ‌pumaquiro‌ ‌y‌ ‌quillobordon.‌ ‌

La‌‌traqueida‌ ‌es‌ ‌célula‌ ‌xilemá ca.‌ ‌Todas‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌ enen‌ ‌parénquima‌ ‌


UNIDAD‌ ‌III:‌ ‌Microscopía‌‌de‌‌coníferas‌‌

MICROSCOPÍA‌ ‌DE‌ ‌LAS‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

La‌‌estructura‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌coníferas‌ ‌son‌ ‌más‌ ‌homogéneas‌ ‌porque‌ ‌ enen‌ ‌poco‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌células,‌ ‌cons tuida‌‌

por:‌ ‌

Volumétricamente‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera:‌ ‌

○ Traqueidas‌ ‌longitudinal:‌ ‌93%‌ ‌

○ Radios‌ ‌leñosos‌ ‌6%‌ ‌

○ Canales‌ ‌resiníferos‌ ‌longitudinales:‌ ‌1%‌ ‌→‌ ‌OJOS:NO‌ ‌SON‌ ‌VASOS‌ ‌

○ *Los‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌radiales‌ ‌está‌ ‌dentro‌ ‌del‌ ‌radio.‌ ‌Pueden‌ ‌ir‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌ver cal‌ ‌y‌

horizontal‌ ‌(por‌ ‌separado,‌ ‌aunque‌ ‌aveces‌ ‌pueden‌ ‌ir‌ ‌ambos)‌ ‌y‌ ‌tampoco‌ ‌son‌ ‌regla,‌ ‌es‌‌

decir‌ ‌no‌ ‌siempre‌ ‌aparecerán.‌‌ ‌

Lo‌‌siguiente‌‌no‌ ‌se‌ ‌cumple‌ ‌tal‌ ‌y‌ ‌como‌ ‌así,‌ ‌es‌ ‌una‌ ‌manera‌ ‌de‌ ‌entenderlo‌ ‌mejor.‌‌ ‌

- Traqueidas‌ ‌longitudinales:‌‌principal‌ ‌célula‌ ‌que‌ ‌cons tuye‌ ‌a‌ ‌las‌‌coníferas.‌ ‌(un‌ ‌solo‌ ‌elemento‌‌

que‌‌lo‌ ‌conforman)‌ ‌

- Fibras++(leñosa,‌ ‌fibrotraqueidas)/‌ ‌vasos/‌ ‌radios/:‌‌células‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌,‌ ‌con‌ ‌un‌ ‌nivel‌ ‌de‌‌

variación.‌ ‌Las‌ ‌la foliadas‌ ‌pueden‌ ‌tener‌ ‌traqueidas.‌ ‌Todas‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌ ‌ enen‌ ‌vasos.‌ ‌

- ‌

Las‌‌traqueidas‌‌longitudinales,‌‌cons tuyen‌‌el‌‌mayor‌‌porcentaje‌‌de‌‌volumen‌‌de‌‌la‌‌madera,‌‌los‌‌radios‌‌

también‌‌son‌‌otro‌‌elemento‌‌siempre‌‌presente,‌‌sin‌‌embargo‌‌el‌‌parénquima‌‌longitudinal‌‌mayormente‌‌

está‌‌ausente‌ ‌y‌ ‌cuando‌ ‌este‌ ‌lo‌ ‌está,‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌en‌ ‌porcentaje‌ ‌muy‌ ‌bajo.‌‌ ‌

VISTA‌ ‌MICROSCÓPICA‌ ‌TRIDIMENSIONAL‌ ‌DE‌ ‌UNA‌ ‌CONÍFERA‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Las‌ ‌traqueidas‌ ‌del‌ ‌leño‌ ‌temprano‌‌

presentan‌ ‌paredes‌ ‌delgadas,‌ ‌lumen‌ ‌grande,‌‌

muchas‌ ‌puntuaciones‌ ‌areoladas‌ ‌y‌ ‌vistas‌ ‌en‌‌

sección‌ ‌transversal‌ ‌ enen‌ ‌forma‌ ‌poligonal.‌ ‌

Las‌ ‌traqueidas‌ ‌del‌ ‌leño‌ ‌tardío‌‌poseen‌‌

paredes‌ ‌gruesas,‌ ‌lumen‌ ‌pequeño,‌ ‌pocas‌‌

puntuaciones‌ ‌areoladas‌ ‌y‌ ‌ enen‌ ‌forma‌‌

rectangular‌‌cuando‌ ‌son‌ ‌observadas‌‌

transversalmente.‌ ‌

**Las‌ ‌maderas‌ ‌con‌ ‌mayor‌‌

pared‌ ‌tendrán‌ ‌una‌

densidad‌ ‌más‌ ‌alta,‌ ‌porque‌‌

hay‌ ‌menos‌ ‌espacio‌ ‌vacío,‌‌

por‌ ‌lo‌ ‌tanto‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌denso.‌‌

Aún‌ ‌así,‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌se‌ ‌mira‌‌

como‌ ‌un‌ ‌todo.‌‌ ‌


PINO‌‌OREGON,‌ ‌se‌ ‌caracteriza‌ ‌por‌ ‌tener‌ ‌canales.‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

¿Qué‌‌son‌‌PUNTEADURAS?‌ ‌

Permiten‌‌la‌‌conexión‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌vasos,‌ ‌y‌ ‌para‌ ‌elevar‌ ‌su‌ ‌durabilidad,‌ ‌es‌ ‌importante‌ ‌que‌ ‌ingresen‌‌

sustancias‌‌se‌ ‌usan‌ ‌canales‌ ‌naturales‌‌que‌‌vienen‌ ‌a‌ ‌ser‌ ‌las‌ ‌punteaduras.‌‌ ‌

“Asimilación‌‌de‌ ‌la‌ ‌punteadura”‌‌se‌ ‌tapa‌ ‌la‌‌punteadura,‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌no‌ ‌permiten‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌muevan‌‌

los‌‌preservantes‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌ellas.‌ ‌

¿Qué‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌RADIO?‌ ‌

Es‌ ‌un‌ ‌paquete‌ ‌de‌ ‌células‌‌ ‌

La‌ ‌contracción‌ ‌tangencial‌ ‌(‌rojo‌)‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌fuerte‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌contracción‌‌

(‌azul‌)‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌orientación‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios.‌ ‌

¿Qué‌ ‌es‌ ‌célula‌ ‌epitelial?‌ ‌canales‌‌resiníferos‌‌rodeados‌‌de‌‌células‌‌oscuras‌‌(células‌‌

epiteliales‌‌unas‌‌a‌‌lado‌‌de‌‌otra‌‌que‌‌dejan‌‌un‌‌hueco,‌‌delimitan‌‌el‌‌canal‌‌y‌‌segregan‌‌resinas)‌‌ ‌

ESTÁS‌ ‌EVALUACIONES‌ ‌SON‌ ‌MUY‌ ‌COSTOSAS,‌ ‌POR‌ ‌ESO,‌ ‌se‌ ‌corta‌‌

una‌ ‌lámina‌ ‌de‌ ‌espesor‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌50ava‌ ‌parte‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌milímetro‌ ‌y‌ ‌se‌‌

toma‌‌foto‌‌para‌ ‌la‌ ‌evaluación.‌ ‌Y‌ ‌se‌ ‌sacan‌‌estas‌ ‌secciones‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌muestran‌ ‌a‌ ‌con nuación:‌‌ ‌

Especie‌‌Pino‌ ‌oregon‌ ‌

En‌‌el‌ ‌corte‌ ‌radial‌ ‌aunque‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌vea‌ ‌con nuo,‌ ‌no‌ ‌significa‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌lo‌ ‌sea.‌‌ ‌

Lo‌‌grueso‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌corte‌ ‌radial‌ ‌es‌ ‌el‌ ‌canal‌ ‌resinífero‌ ‌longitudinal.‌‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Célula‌ ‌epiteliales:‌ ‌originan‌ ‌los‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌

SIEMPRE‌ ‌ESTÁ‌ ‌PRESENTE‌ ‌(siempre‌ ‌aparece)‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌traqueida‌ ‌axial.‌‌ ‌

TIPO‌‌DE‌‌CÉLULA‌ ‌

1. Fusiforme‌ ‌inicial:‌ ‌

Lo‌‌que‌ ‌siempre‌ ‌encontrarás‌ ‌es‌ ‌traqueidas‌ ‌axiales.‌‌ ‌

Las‌‌traqueidas‌ ‌seriadas,‌ ‌cel‌ ‌parenquimá cas‌ ‌y‌ ‌cél.‌ ‌epiteliales‌ ‌son‌ ‌espontáneas.‌ ‌

Todas‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌ enen‌ ‌orientación‌ ‌ver cal‌‌(las‌ ‌que‌ ‌bordean‌ ‌los‌ ‌canales‌ ‌resiníferos)‌ ‌

Cel‌‌cambiales,‌ ‌floemá cas‌ ‌y‌ ‌xilemá cas‌ ‌alargadas‌ ‌con‌ ‌puntas‌ ‌agudas‌ ‌

a. Fibrotraqueidas‌ ‌

b. Traqueidas‌ ‌axiales‌ ‌=‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌->‌ ‌la‌ ‌más‌ ‌abundante,‌ ‌siempre‌ ‌está‌ ‌

c. Traqueidas‌ ‌seriadas‌ ‌->‌ ‌algunas‌ ‌lo‌ ‌ enen‌ ‌otras‌ ‌no.‌ ‌

d. Células‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌axial‌ ‌o‌ ‌(longitudinal)‌ ‌

e. Células‌ ‌epiteliales‌ ‌longitudinales‌ ‌

2. Radial‌ ‌inicial‌ ‌(todas‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌para‌ ‌los‌ ‌radios)‌ ‌

Todas‌‌las‌‌células‌ ‌ enen‌ ‌orientación‌ ‌transversal/radial‌ ‌

Pequeñas,‌ ‌isodiamétricas,‌ ‌redondas‌ ‌

a. Cél.‌ ‌De‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌

b. Cél.‌ ‌Epitelial‌ ‌(radial,‌ ‌corte‌ ‌transversal)‌ ‌

c. Traqueidas‌ ‌radiales‌‌ ‌

DIFERENCIA‌‌FUNDAMENTAL‌ ‌ENTRE‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌Y‌ ‌LATIFOLIADAS‌ ‌

Coníferas:‌ ‌Célula‌ ‌prosenquima co‌ ‌(conducción/resistencia)‌ ‌y‌ ‌parenquimá co‌ ‌en‌ ‌pocas‌‌

proporciones:‌ ‌parénquima‌ ‌y‌ ‌traqueidas‌ ‌radiales.‌ ‌Los‌ ‌radios‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌coníferas‌ ‌pueden‌ ‌ser‌ ‌de‌‌

parénquima‌ ‌o‌ ‌traqueidas.‌‌ ‌

La foliada:‌ ‌SOLO‌ ‌célula‌ ‌parenquimá ca‌ ‌(almacenar/conducción):‌ ‌parénquima‌ ‌radial.‌‌

Todos‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌de‌ ‌la foliadas‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌parénquima.‌ ‌

Elementos‌‌prosenquimá cos‌ ‌

Elementos‌ ‌parenquimá cos‌ ‌

Células‌‌de‌ ‌paredes‌ ‌engrosadas‌ ‌y‌ ‌lumen‌‌

angosto‌ ‌

Puntuaciones‌ ‌areoladas‌ ‌(caracterís co‌ ‌de‌ ‌todas‌‌las‌‌

células‌ ‌prosenquimá cas,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌las‌ ‌fibras‌ ‌también‌ ‌pero‌ ‌estas‌‌son‌‌

pequeñas‌ ‌porque‌ ‌se‌ ‌han‌ ‌especializado‌ ‌en‌ ‌resistencia)‌ ‌

Fx‌‌conducción‌ ‌y/o‌ ‌resistencia‌‌de‌ ‌agua‌ ‌y‌‌

sales‌‌minerales‌ ‌

Célula‌ ‌de‌ ‌paredes‌ ‌delgadas‌ ‌y‌ ‌lumen‌ ‌amplio‌

Puntaciones‌ ‌simples‌ ‌(muy‌ ‌chiquitas,‌ ‌vasos‌‌de‌‌

las‌‌la foliadas‌‌se‌‌encargan‌‌de‌‌la‌‌conducción‌)‌ ‌

Fx‌ ‌almacenamiento‌ ‌(células‌ ‌parenquimá ca‌‌

longitudinal)‌‌y‌ ‌conducción‌ ‌de‌ ‌reserva‌ ‌(los‌‌

radios‌ ‌son‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas)‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

DIFERENCIA‌‌ENTRE‌ ‌ELEMENTOS‌ ‌**Los‌ ‌tejidos‌ ‌del‌ ‌árbol:‌ ‌parenquimá cos‌ ‌(almacenamiento‌ ‌y‌‌

reserva),‌‌prosenquimá cos‌ ‌(resistencia‌ ‌y‌ ‌conducción)‌ ‌y‌ ‌meristemá co‌ ‌(altura,‌ ‌grosorcambium,‌‌

yemas).‌ ‌

ELEMENTOS‌‌ANATÓMICOS‌ ‌EN‌ ‌LAS‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌

ELEMENTOS‌‌LONGITUDINALES‌ ‌(VERTICAL)‌ ‌

1. Traqueidas‌‌ ‌

a. Traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌(normales)‌ ‌90%‌ ‌→‌ ‌TEJIDO‌ ‌PROSENQUIMÁTICO‌ ‌

b. Traqueidas‌ ‌en‌ ‌serie‌ ‌→‌ ‌no‌ ‌tan‌ ‌frecuentes‌ ‌→‌ ‌TEJIDO‌ ‌PROSENQUIMÁTICO‌ ‌

2. Parénquima‌ ‌

a. Cel.‌ ‌Del‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌(almacenamiento)→‌‌TEJIDO‌ ‌PARENQUIMÁTICO‌ ‌‌→‌ ‌1‌ ‌a‌ ‌3%‌ ‌

b. Cél.‌ ‌Epiteliales‌ ‌(tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌diferenciado‌ ‌para‌ ‌tener‌ ‌una‌ ‌mayor‌ ‌segregación‌ ‌de‌‌

resinas)‌ ‌→‌‌TEJIDO‌ ‌PARENQUIMÁTICO‌ ‌→‌ ‌‌→‌ ‌1‌ ‌a‌ ‌3%‌ ‌

‌ELEMENTOS‌ ‌TRANSVERSALES‌ ‌(HORIZONTAL)‌ ‌

2. Parénquima‌ ‌→‌‌TEJIDO‌ ‌PARENQUIMÁTICO‌ ‌ ‌

a. Cél.‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌(conducción)‌ ‌(radios‌ ‌leñosos)‌‌→‌ ‌7%‌ ‌

b. Cél.‌ ‌epiteliales‌‌(canales‌ ‌resiníferos‌ ‌transversales)‌‌→‌ ‌1‌ ‌a‌ ‌3%‌ ‌

3. Traqueidas‌ ‌radiales‌ ‌→‌ ‌TEJIDO‌ ‌PROSENQUIMÁTICO‌ ‌→‌ ‌1‌ ‌a‌ ‌3%‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

1.Traqueidas‌ ‌

a. Traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌(LONG):‌‌célula‌ ‌xilemá ca‌ ‌no‌ ‌perforada‌ ‌que‌ ‌presenta‌ ‌punteaduras‌‌

areoladas‌ ‌hacia‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌congéneres.‌ ‌Son‌ ‌largas‌‌(‌3‌ ‌HASTA‌ ‌7‌ ‌mm,‌ ‌con‌ ‌promedio‌ ‌de‌‌

5mm‌‌(medio‌ ‌cen metro).‌ ‌

Es‌‌el‌ ‌principal‌ ‌elemento‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌coníferas‌‌y‌ ‌cons tuyen‌ ‌el‌ ‌mayor‌ ‌de‌ ‌volumen‌ ‌de‌ ‌su‌ ‌madera‌‌

(‌90-95%‌ ‌del‌ ‌volumen‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌coníferas)‌ ‌

Función‌ ‌de‌ ‌conducción‌ ‌y‌ ‌soporte‌ ‌mecánico‌‌->‌ ‌al‌ ‌cumplir‌ ‌doble‌ ‌función‌ ‌se‌ ‌les‌ ‌llama‌‌

primi vas.‌ ‌En‌ ‌cambio,‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌ ‌más‌ ‌evolucionadas.‌ ‌Varía‌ ‌de‌ ‌acuerdo‌ ‌al‌ ‌anillo‌ ‌de‌‌

crecimiento‌

El‌‌diámetro‌ ‌tangencial‌ ‌es‌ ‌mucho‌ ‌menos‌ ‌variable‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌radial.‌ ‌Y‌ ‌es‌ ‌usado‌ ‌como‌ ‌medida‌ ‌de‌‌

textura‌ ‌(diámetro‌ ‌de‌ ‌traqueidas,‌ ‌la‌ ‌relación‌ ‌entre‌ ‌verano‌ ‌y‌ ‌primavera).‌‌ ‌

VISTAS‌ ‌DE‌ ‌CORTE‌ ‌

Vista‌ ‌de‌ ‌sección‌ ‌radial:‌ ‌los‌ ‌extremos‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌son‌ ‌redondeados‌‌a‌ ‌romos‌ ‌y‌ ‌cerrados.‌‌

Y‌‌como‌ ‌son‌ ‌redondeados‌ ‌es‌ ‌común‌ ‌ver‌ ‌las‌ ‌punteaduras‌ ‌areoladas‌ ‌(elementos‌ ‌de‌‌

conducción‌ ‌para‌ ‌comunicación‌ ‌con‌ ‌células‌ ‌vecinas,‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌vasos‌ ‌(la foliadas)‌ ‌que‌‌

enen‌ ‌extremos‌ ‌abiertos).‌ ‌

**‌ ‌Diferencia‌ ‌entre‌ ‌la foliadas‌ ‌y‌ ‌coníferas:‌ ‌coníferas‌‌(extremos‌‌cerrados‌‌y‌‌redondeados)‌‌y‌‌

latifoliadas‌‌(vasos‌‌extremos‌‌abiertos)‌ ‌

Vista‌ ‌sección‌ ‌tangencial:‌ ‌los‌ ‌extremos‌‌ enen‌ ‌forma‌ ‌pun aguda.‌‌El‌ ‌diámetro‌ ‌tangencial‌ ‌de‌‌

las‌‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌es‌ ‌usado‌ ‌como‌ ‌una‌ ‌medida‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌textura.‌ ‌

Vista‌ ‌transversal:‌‌tamaño‌ ‌y‌ ‌forma‌ ‌variable‌ ‌según‌ ‌su‌ ‌posición‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌anillo‌ ‌de‌ ‌crecimiento:‌‌

traqueidas‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌primavera‌‌(grandes,‌ ‌paredes‌ ‌delgadas,‌ ‌lumen‌ ‌amplio‌ ‌en‌ ‌forma‌‌

hexagonal‌).‌ ‌traqueidas‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌verano‌‌(células‌ ‌pequeñas,‌ ‌paredes‌ ‌gruesas,‌ ‌lumen‌‌

pequeño‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌rectangular‌ ‌o‌‌tubular/achatada‌),‌ ‌todo‌ ‌esto‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌en‌ ‌árboles‌ ‌de‌‌ ‌

OTROS‌‌DETALLES:‌ ‌

- Es‌‌una‌‌célula‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌lineal‌ ‌(75‌ ‌a‌ ‌200‌ ‌veces‌ ‌más‌ ‌larga‌ ‌que‌ ‌ancha).‌ ‌Su‌ ‌forma‌ ‌no‌ ‌ ene‌ ‌mucha‌‌

variación.‌ ‌

- Posee‌‌tres‌ ‌dimensiones:‌‌ ‌

- Largo:‌‌es‌‌paralela‌ ‌al‌ ‌eje‌ ‌longitudinal‌ ‌del‌ ‌árbol‌ ‌

- Espesor:‌‌es‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌diámetro‌ ‌radial‌ ‌que‌‌se‌ ‌mide‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌

- Ancho:‌‌es‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌diámetro‌ ‌tangencial‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌mide‌ ‌perpendicular‌ ‌al‌ ‌radial‌ ‌

- Las‌‌traqueidas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌temprana‌ ‌ ene‌ ‌mayor‌ ‌diámetro.‌‌ ‌

- Las‌‌punteaduras‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌ enen‌ ‌3‌ ‌categorías:‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

1. Punteaduras‌ ‌intratraqueales:‌ ‌comunican‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌adyacentes‌‌ ‌

2. comunican‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌con‌ ‌células‌ ‌adyacentes‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌

3. comunican‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌con‌ ‌traqueidas‌ ‌radiales‌ ‌cuando‌ ‌estas‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌en‌‌

los‌ ‌radios.‌‌ ‌

CÉLULAS‌ ‌DE‌ ‌EXTREMO‌ ‌CERRADO‌,‌ ‌LLEVANDOSE‌ ‌A‌ ‌CABO‌ ‌LA‌ ‌COMUNICACIÓN‌‌A‌ ‌TRAVÉS‌ ‌DE‌ ‌LAS‌‌

PUNTEADURAS‌ ‌AREOLADAS‌.‌‌ ‌

En‌‌anillos:‌ ‌

A‌‌nivel‌ ‌macro‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌podrá‌ ‌hacer‌ ‌mucho‌ ‌reconocimiento‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌coníferas.‌‌

Basarnos‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌color‌ ‌y‌ ‌textura,‌ ‌aún‌ ‌así‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌mucha‌ ‌ayuda,‌ ‌por‌ ‌ello‌‌

se‌ ‌hablan‌ ‌de‌ ‌caracterís cas‌ ‌estructurales.‌‌ ‌

a) Anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌dis n vo‌ ‌

b) Anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌indis nto‌ ‌o‌ ‌ausente.‌ ‌

c) Transición‌ ‌abrupta‌ ‌

d) Transición‌ ‌gradual‌ ‌

**Estos‌‌ pos‌ ‌de‌ ‌cambio‌ ‌(transición)‌ ‌no‌ ‌serán‌ ‌entre‌ ‌los‌ ‌anillos,‌ ‌sino‌‌

dentro‌‌de‌‌los‌ ‌anillos,‌ ‌de‌ ‌cómo‌ ‌cambia‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌temprana‌ ‌o‌ ‌madera‌‌

tardía.‌ ‌

Plano‌‌radial.‌ ‌Madera‌ ‌tardía‌ ‌

MARCAS‌‌O‌‌DETALLES‌ ‌DE‌ ‌LAS‌ ‌TRAQUEIDAS‌ ‌LONGITUDINALES‌ ‌(en‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular)‌

*Punteaduras,‌ ‌crásulas‌ ‌y‌ ‌engrosamiento‌ ‌en‌ ‌espiral.‌ ‌

*Crásulas‌‌y‌‌engrosamiento‌ ‌son‌ ‌esporádicos.‌ ‌

Punteaduras‌ ‌areoladas:‌ ‌

Elementos‌‌de‌ ‌conducción‌ ‌que‌ ‌sirven‌ ‌de‌ ‌comunicación‌‌con‌‌

células‌‌vecinas.‌ ‌

‌Son‌‌hendiduras‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular.‌‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Aberturas‌‌que‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌interior‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌y‌ ‌que‌ ‌permiten‌ ‌la‌‌

comunicación‌ ‌con‌ ‌células‌ ‌vecinas.‌‌ ‌

Se‌‌ven‌‌mejor‌ ‌en‌ ‌corte‌ ‌radial.‌‌ ‌

o Todas‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌(longitudinal/radial)‌ ‌ enen‌ ‌punteaduras‌ ‌areoladas‌ ‌(prosenquimá cas).‌ ‌ ‌

o Todas‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌ enen‌ ‌punteaduras,‌ ‌pero‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌de‌ ‌primavera‌ ‌se‌ ‌ve‌ ‌con‌ ‌mayor‌ ‌claridad.‌ ‌

o Tiene‌‌que‌ ‌haber‌ ‌una‌ ‌subida‌ ‌del‌ ‌agua.‌ ‌La‌ ‌puntuación‌ ‌areolada‌ ‌se‌ ‌comunican‌ ‌entre‌ ‌ellas‌ ‌como‌‌

zigzag,‌ ‌entre‌ ‌punteaduras‌ ‌vecinas‌ ‌va‌ ‌subiendo,‌ ‌si‌ ‌estas‌ ‌no‌ ‌exis eran‌ ‌no‌ ‌habría‌ ‌comunicación.‌ ‌

o Solamente‌ ‌se‌ ‌ve‌ ‌en‌ ‌radial,‌ ‌porque‌ ‌aquí‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌mejor.‌‌ ‌

3‌‌clases‌‌de‌‌pares:‌‌ ‌

● Par‌‌de‌ ‌punteadura‌ ‌que‌ ‌permite‌ ‌la‌ ‌comunicación‌ ‌lateral‌ ‌entre‌‌

una‌‌traqueida‌ ‌longitudinal‌ ‌y‌ ‌una‌ ‌traqueida‌ ‌radial.‌‌ ‌

● Par‌‌de‌ ‌punteadura‌ ‌que‌ ‌comunica‌‌una‌ ‌traqueida‌ ‌longitudinal‌‌

y‌‌una‌ ‌parénquima‌ ‌radial.‌‌ ‌

Par‌‌de‌ ‌punteadura‌ ‌que‌ ‌comunica‌‌dos‌ ‌traqueídas‌‌

longitudinales‌ ‌vecinas‌ ‌

Crásulas‌ ‌

Engrosamientos‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌superior‌ ‌e‌ ‌inferior‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌puntuación‌‌

areolada‌‌en‌‌las‌ ‌paredes‌ ‌radiales‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales.‌ ‌

Engrosamientos‌ ‌cruzados‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌longitudinal‌ ‌

También‌‌pueden‌ ‌ser‌ ‌observados‌ ‌en‌ ‌vasos‌ ‌y‌ ‌traqueidas‌ ‌de‌ ‌ciertas‌‌

dico ledóneas.‌ ‌

Engrosamientos‌ ‌en‌ ‌espiral‌ ‌

Protuberancias‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌‌

espiral‌ ‌sobre‌ ‌la‌ ‌cara‌ ‌interna‌ ‌de‌‌

la‌ ‌pared‌ ‌secundaria‌ ‌de‌ ‌las‌

traqueidas‌ ‌longitudinales,‌‌se‌‌

observan‌ ‌mejor‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌sección‌ ‌radial.‌ ‌

Tiene‌ ‌cierta‌ ‌importancia‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌algunas‌‌

maderas‌ ‌de‌ ‌coníferas.‌‌ ‌

En‌ ‌el‌ ‌interior‌ ‌como‌ ‌resortes,‌ ‌da‌ ‌la‌ ‌impresión‌ ‌de‌ ‌que‌ ‌no‌‌

ene,‌ ‌pero‌ ‌si‌ ‌la‌ ‌ enen.‌‌ ‌

En‌ ‌el‌ ‌plano‌ ‌tangencial,‌ ‌esto‌ ‌es‌ ‌microseparación.‌‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Se‌ ‌ve‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌microscopio‌ ‌electrónico.‌ ‌

En‌ ‌el‌ ‌corte‌ ‌radial‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌Se‌ ‌cruzan‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌‌

longitudinales.‌‌ ‌

b. Traqueidas‌ ‌en‌ ‌serie/seriadas/segmentadas‌ ‌(LONG)‌ ‌

Son‌ ‌células‌ ‌más‌ ‌cortas‌ ‌y‌ ‌poseen‌ ‌paredes‌ ‌terminale‌s,‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌cuales‌ ‌uno‌ ‌o‌ ‌ambos‌ ‌están‌ ‌en‌‌

ángulo‌ ‌recto‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌pared‌‌

longitudinal.‌ ‌(se‌ ‌parecen‌ ‌a‌ ‌las‌‌

longitudinales)‌ ‌

Son‌ ‌elementos‌ ‌de‌ ‌transición‌‌

entre‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌‌

longitudinales‌ ‌y‌ ‌parénquima‌‌

longitudinal‌ ‌o‌ ‌epitelial.‌‌ ‌

El‌‌hecho‌ ‌que‌ ‌sea‌ ‌una‌ ‌traqueida‌‌

es‌‌un‌ ‌elemento‌ ‌prosenquima co‌‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

->‌‌soporte‌ ‌mecánico‌ ‌y‌ ‌almacenamiento.‌ ‌

● Son‌ ‌encontrados‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌proximidades‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌,‌ ‌siendo‌ ‌su‌ ‌presencia‌‌

ocasional‌ ‌en‌ ‌algunas‌ ‌coníferas.‌ ‌

**No‌‌todas‌ ‌las‌ ‌coníferas‌ ‌ enen‌ ‌parénquima.‌‌ ‌

c.‌‌Traqueidas‌ ‌radiales‌ ‌(TRANSVER)‌ ‌

● Conforma‌ ‌los‌ ‌radios.‌‌ ‌

● Función‌‌->‌ ‌conducción‌ ‌transversal‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌nutrientes‌ ‌del‌ ‌leño‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌sostén‌ ‌del‌ ‌vegetal.‌‌

(ELEMENTO‌ ‌PROSENQUIMÁTICO)‌‌ ‌

● Presenta‌ ‌punteaduras‌ ‌areoladas‌ ‌del‌ ‌mismo‌ ‌ po‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales,‌ ‌pero‌‌

más‌ ‌pequeñas‌ ‌

● Pared‌ ‌interna‌ ‌de‌ ‌estas‌ ‌traqueidas‌ ‌en‌ ‌ciertas‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌pinos,‌ ‌puede‌ ‌tener‌ ‌proyecciones‌‌

irregulares‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌dientes‌‌->‌ ‌traqueidas‌ ‌dentadas‌ ‌(valor‌ ‌diagnós co‌ ‌para‌ ‌iden ficar‌‌

maderas‌ ‌de‌ ‌coníferas)‌ ‌

● Dos‌ ‌ pos:‌ ‌marginal‌ ‌y‌ ‌alternada‌ ‌

Familias:‌ ‌

o Pinaceae‌ ‌

a. Pinus‌ ‌(mejor‌ ‌desarrollo)‌ ‌

b. Picea‌ ‌

c. Larix‌ ‌

d. Pseudotsuga‌ ‌

e. Tsuga‌ ‌


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2.Parénquima‌‌ ‌

Tres‌‌ pos‌ ‌de‌ ‌células:‌‌ ‌

a. Cel.de‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌->‌ ‌almacenamiento‌ ‌

b. Cel.‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌->‌ ‌conducción‌ ‌

c. Células‌ ‌epiteliales‌ ‌->‌ ‌segregación‌ ‌de‌ ‌sustancias‌ ‌orgánicas‌ ‌el‌ ‌radial‌ ‌

Está‌ ‌conformado‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌caracterizan‌ ‌por‌ ‌ser‌ ‌de‌ ‌paredes‌ ‌delgadas,‌ ‌no‌‌

lignificadas‌ ‌y‌ ‌con‌ ‌puntuaciones‌ ‌simples,‌‌que‌ ‌cumplen‌ ‌función‌ ‌de‌ ‌almacenamiento,‌‌

conducción‌ ‌y‌ ‌algunas‌ ‌veces‌ ‌de‌ ‌segregación‌ ‌de‌ ‌resinas‌ ‌(**).‌‌Son‌ ‌3‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌parénquima‌‌

(cada‌ ‌uno‌ ‌ ene‌ ‌una‌ ‌función‌ ‌específica):‌ ‌

● Hay‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌coníferas‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌canal‌ ‌resinífero‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌segregan‌ ‌resinas.‌‌ ‌

● El‌ ‌parénquima‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌coníferas‌ ‌almacenan,‌ ‌conducen.‌ ‌

● No‌ ‌ ene‌ ‌canales,‌ ‌pero‌ ‌sí‌ ‌resinas.‌ ‌Las‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas‌ ‌longitudinales‌ ‌pueden‌‌

ejercer‌ ‌la‌ ‌función‌ ‌de‌ ‌segregar‌ ‌resina.‌‌ ‌

a) Parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌o‌ ‌axial‌ ‌->‌ ‌almacenamiento‌ ‌

● En‌‌porcentajes‌ ‌bien‌ ‌bajos‌ ‌menos‌ ‌del‌ ‌5%‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌algunos‌ ‌0%‌ ‌(ausente),‌ ‌del‌ ‌volumen‌ ‌leñoso‌‌

total.‌‌ ‌

● En‌‌coníferas‌ ‌hay‌ ‌menos‌ ‌parénquima‌ ‌axial‌ ‌y‌ ‌es‌ ‌menos‌ ‌abundante‌ ‌que‌ ‌en‌ ‌la foliadas.‌ ‌

● Se‌‌presenta‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌series‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌ex enden‌ ‌a‌ ‌lo‌ ‌largo‌ ‌de‌ ‌grano,‌‌ ‌

● La‌‌presencia‌ ‌o‌ ‌ausencia‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌valor‌ ‌diagnós co‌ ‌importante:‌ ‌Ejm:‌ ‌Pino‌‌

Oregón‌ ‌y‌ ‌Diablo‌ ‌Fuerte‌ ‌es‌ ‌ausente.‌ ‌El‌ ‌Ulcumano‌ ‌es‌ ‌difuso.‌‌ ‌

● Tienen‌ ‌punteaduras‌ ‌simples.‌ ‌

● Acostumbra‌ ‌a‌ ‌tener‌ ‌resinas‌ ‌adentro‌ ‌(rectangulares)‌ ‌

● Sección‌ ‌radial‌ ‌

● Sección‌ ‌transversal:‌‌ ‌

o Se‌ ‌aprecian‌ ‌paredes‌ ‌más‌ ‌delgadas‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌vecinas,‌ ‌frecuentemente‌‌

con enen‌ ‌resinas‌ ‌

o Ampliamente‌ ‌disperso‌ ‌entre‌ ‌las‌ ‌traqueidas->‌ ‌parénquima‌ ‌difuso‌ ‌

o Numerosas‌ ‌en‌ ‌filas‌ ‌o‌ ‌bandas‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌->‌ ‌parénquima‌ ‌en‌‌

bandas‌ ‌o‌ ‌bandeado.‌ ‌

● Color‌ ‌claro,‌ ‌pared‌ ‌delgada‌ ‌y‌ ‌lumen‌ ‌amplio.‌ ‌NUNCA‌ ‌encontraremos‌ ‌de‌ ‌paredes‌ ‌engrosadas.‌ ‌

● Muchas‌ ‌coníferas‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌este‌ ‌parénquima.‌ ‌


Coníferas‌ ‌exó cas:‌ ‌

o Sin‌ ‌parénquima.‌‌Géneros:‌ ‌Pinus,‌ ‌Taxus,‌ ‌Torreya‌ ‌

o Ocasional‌ ‌o‌ ‌escaso.‌‌Género:‌ ‌Larix,‌ ‌Pseudotsuga,‌ ‌Tsuga,‌ ‌Abies‌ ‌

o Abundante:‌ ‌Sequoia,‌ ‌Taxodium‌ ‌

● Pino‌ ‌Oregon‌ ‌y‌ ‌Diablo‌ ‌fuerte‌‌->‌‌

parénquima‌ ‌ausente‌ ‌

● Ulcumano‌‌->‌ ‌parénquima‌ ‌difuso‌ ‌

● En‌ ‌nuestro‌ ‌país‌ ‌tenemos:‌ ‌diablo‌‌

fuerte‌ ‌y‌ ‌ulcumano‌ ‌(conífera)‌‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Todas‌‌las‌‌células‌ ‌cuyo‌ ‌lumen‌ ‌está‌ ‌libre‌ ‌de‌ ‌esas‌ ‌cosas‌‌

negras,‌‌son‌‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌.‌ ‌Y‌ ‌todas‌ ‌las‌‌

células‌‌que‌‌ ene‌ ‌color‌ ‌negro‌ ‌es‌ ‌parénquima‌‌

longitudinal‌‌o‌ ‌axial.‌ ‌Por‌ ‌estar‌ ‌disperso‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌llama‌‌

parénquima‌ ‌difuso,‌ ‌es‌ ‌poquísimo.‌‌ ‌

Se‌‌ven‌‌células‌ ‌cuyo‌ ‌contenido‌ ‌está‌ ‌libre‌ ‌y‌‌se‌ ‌llaman‌‌

traqueidas‌‌longitudinales,‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌ven‌ ‌con‌ ‌células‌‌

adentro‌‌es‌‌parénquima‌ ‌de‌ ‌longitud‌ ‌o‌ ‌axial.‌ ‌

En‌‌las‌‌secciones‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌foto‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌canales‌ ‌resiníferos,‌ ‌pero‌ ‌vemos‌ ‌que‌ ‌algunas‌ ‌células‌‌

parenquimá cas‌ ‌segregan‌ ‌resinas.‌ ‌

El‌‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌almacenamiento‌‌y‌ ‌algunas‌ ‌veces‌ ‌de‌ ‌segregación‌ ‌de‌ ‌sustancia‌‌

orgánicas‌,‌‌las‌ ‌resinas.‌‌ ‌

ULCUMANO‌‌NO‌ ‌TIENE‌ ‌CANALES‌ ‌,‌ ‌PERO‌ ‌SI‌ ‌RESINAS,‌ ‌PORQUE‌ ‌TIENE‌ ‌PARÉNQUIMA‌ ‌LONGITUDINAL.‌‌

PERO‌‌LAS‌‌QUE‌ ‌TIENEN‌ ‌CANAL‌ ‌RESINIFERO‌ ‌VAN‌ ‌A‌ ‌TENER‌ ‌ABUNDANTE‌ ‌RESINA.‌ ‌LOS‌ ‌CANALES‌‌

RESINIFEROS‌ ‌LONGITUDINALES‌ ‌VAN‌ ‌A‌ ‌SEGREGAR‌ ‌MÁS‌ ‌RESINAS‌ ‌QUE‌ ‌LOS‌ ‌RADIALES.‌‌

PATRONES‌ ‌DE‌ ‌DISTRIBUCIÓN‌ ‌


PAREDES‌ ‌TRANSVERSALES‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

b) Parénquima‌ ‌radial‌ ‌(RADIOS)/en‌ ‌bandas‌ ‌o‌ ‌bandeado‌->‌ ‌elementos‌ ‌de‌ ‌conducción,‌ ‌elemento‌‌

proden va‌ ‌

● Conformadas‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌paredes‌ ‌delgadas‌ ‌que‌ ‌poseen‌ ‌puntuaciones‌‌

SIMPLES‌ ‌

● El‌ ‌canal‌ ‌resinífero‌ ‌es‌ ‌radial‌ ‌o‌ ‌transversal,‌ ‌porque‌ ‌esta‌ ‌dentro‌ ‌del‌ ‌radio.‌ ‌

● Forma‌ ‌de‌ ‌radios,‌‌varía‌ ‌según‌ ‌el‌ ‌plano‌ ‌de‌ ‌corte.‌ ‌

o Transversal:‌ ‌líneas‌ ‌

o Radialmente:‌ ‌líneas‌ ‌horizontales‌ ‌entrecortadas‌ ‌

o Tangencialmente:‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌huso‌ ‌

Hay‌ ‌2‌ ‌criterios‌ ‌para‌ ‌diferenciar‌ ‌los‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌radios:‌‌ ‌

1. 1ERA‌ ‌FORMA‌ ‌EN‌ ‌CORTE‌ ‌TANGENCIAL‌:‌ ‌Presencia‌ ‌o‌ ‌ausencia‌ ‌de‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌

● Presencia‌ ‌de‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌‌(fusiformes)‌ ‌

o Radios‌ ‌Fusiformes‌ ‌

Llamados‌ ‌así‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌huso‌ ‌->‌ ‌cara‌ ‌tangencial‌ ‌

Compuestos‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌clase‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌los‌‌

radios‌ ‌uniseriados,‌ ‌es‌ ‌decir:‌‌Traqueidas‌ ‌radiales‌ ‌y‌‌

parénquima‌ ‌radial‌ ‌pero‌ ‌siempre‌ ‌incluyen‌ ‌uno‌ ‌o‌ ‌dos‌‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

canales‌ ‌resiníferos‌ ‌del‌ ‌radios‌,‌ ‌rodeados‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌epiteliales.‌ ‌

Ausencia‌ ‌de‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌(uniseriados)‌ ‌

o Radios‌ ‌uniseriados‌ ‌

Radios‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌célula‌ ‌de‌ ‌ancho‌ ‌->‌ ‌cara‌ ‌tangencial.‌ ‌

Algunas‌ ‌veces‌ ‌encontramos‌ ‌radios‌ ‌biseriados‌ ‌

Cons tuido‌ ‌por‌ ‌->‌ ‌Parénquima‌ ‌radial,‌ ‌traqueidas‌‌

radiales‌ ‌o‌ ‌ambos.‌‌ ‌

o Tipos‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌cons tuyen‌ ‌los‌ ‌radios,‌ ‌SECCIÓN‌‌

RADIAL.‌ ‌

y/o‌‌

**Las‌ ‌imagenes‌ ‌en‌ ‌blanco‌ ‌y‌ ‌negro‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌vista‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌3‌‌

planos‌ ‌de‌ ‌corte.‌ ‌

2DA‌ ‌FORMA‌ ‌EN‌ ‌CORTE‌ ‌RADIAL:‌ ‌Tipos‌ ‌de‌ ‌célula‌ ‌que‌ ‌cons tuyen‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌

o Radios‌ ‌Homocelulares‌ ‌→‌ ‌Compuestos‌ ‌por‌ ‌un‌ ‌solo‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌->‌‌

p.‌ ‌radial‌ ‌o‌ ‌traqueida‌ ‌radial.‌ ‌(puntuaciones‌ ‌simples)‌ ‌

o Radios‌ ‌heterocelulares‌ ‌->‌ ‌ambos‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌presentes‌ ‌en‌ ‌un‌‌

mismo‌ ‌radio.‌ ‌

IMPORTANTE:‌‌Los‌ ‌radios‌ ‌pueden‌ ‌ser‌ ‌de‌‌2‌‌

naturalezas:‌ ‌parenquimá cas‌‌

(parénquima‌ ‌radial,‌ ‌puntuación‌ ‌simple)‌ ‌

prosenquimá ca‌ ‌(traqueida‌ ‌radial,‌‌

puntuación‌ ‌areolada.)‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

¿La‌ ‌naturaleza‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌es‌ ‌una‌ ‌caracterís ca‌ ‌gené ca‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌especies?‌‌ ‌

Son‌ ‌gené cos‌ ‌para‌ ‌cada‌ ‌especie,‌ ‌son‌ ‌propias‌ ‌para‌ ‌cada‌ ‌especie.‌ ‌

c) Células‌ ‌epiteliales‌ ‌->‌‌segregación‌ ‌de‌ ‌sustancias‌ ‌orgánicas‌ ‌radiales‌‌ ‌

o Naturaleza‌ ‌parenquimá ca‌ ‌(son‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas)‌ ‌->‌ ‌punteaduras‌‌

simples.‌ ‌

o Función:‌‌segregar‌ ‌resina‌ ‌

o Una‌ ‌o‌ ‌varias‌ ‌capas‌ ‌que‌ ‌rodean‌ ‌los‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌(longitudinales‌ ‌y‌‌

transversales‌ ‌(radios)‌ ‌por‌ ‌ello‌ ‌hay‌ ‌células‌ ‌epiteliales‌ ‌longitudinales‌ ‌(exudan‌‌

++++)‌ ‌y‌ ‌transversales‌ ‌(radiales).‌ ‌

o Género‌ ‌

Pinus‌ ‌->‌ ‌paredes‌ ‌delgadas‌ ‌careciendo‌ ‌de‌ ‌punteaduras‌ ‌yno‌‌

lignificadas‌ ‌

Picea,‌ ‌Larix‌ ‌y‌ ‌Pseudotsuga‌‌->‌ ‌paredes‌ ‌engrosadas‌ ‌con‌ ‌punteaduras‌ ‌y‌‌

parecen‌ ‌estar‌ ‌lignificadas.‌‌ ‌


o

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

El‌ ‌grupo‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌rodea‌ ‌un‌ ‌canal‌ ‌resinífero‌ ‌se‌ ‌denomina‌ ‌"epitelio”‌ ‌

**¿Existe‌‌un‌ ‌canal‌ ‌resinífero‌ ‌sin‌ ‌células‌ ‌epiteliales?‌‌NO,‌ ‌siempre‌ ‌las‌ ‌rodea.‌ ‌

**¿Solamente‌ ‌segregan‌ ‌resinas‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌ enen‌ ‌canales‌ ‌y‌ ‌cel.‌ ‌Epiteliales?‌‌NO‌ ‌tmb‌ ‌puede‌ ‌segregar‌ ‌las‌‌

células‌‌parenquimá cas,‌ ‌pero‌ ‌en‌ ‌menor‌ ‌can dad‌ ‌(de‌ ‌manera‌ ‌general)‌ ‌

CANALES‌ ‌RESINÍFEROS‌ ‌

Los‌‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌NO‌ ‌son‌ ‌elementos‌ ‌verdaderos,‌ ‌NO‌ ‌son‌ ‌leñosos,‌ ‌son‌ ‌espacios‌‌

intercelulares.‌ ‌Acompañados‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌epiteliales‌ ‌que‌ ‌segregan‌ ‌resina.‌‌ ‌

Pueden‌ ‌ser‌ ‌longitudinales‌ ‌o‌ ‌transversales/radiales‌‌(este‌ ‌úl mo‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌radios‌ ‌fusiformes)‌‌

de‌‌acuerdo‌ ‌a‌ ‌su‌ ‌disposición‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌árbol.‌ ‌

NO‌‌todas‌ ‌las‌ ‌especies‌ ‌ enen‌ ‌canales‌ ‌resiníferos.‌ ‌Algunas‌ ‌ enen‌ ‌radiales‌ ‌otras‌ ‌longitudinales‌ ‌

o‌‌al‌‌revez‌ ‌o‌ ‌los‌ ‌dos.‌ ‌

Canales‌ ‌resiníferos‌ ‌NO‌ ‌segregan,‌‌segregan‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌epiteliales.‌‌ ‌

Es‌‌de‌ ‌acuerdo‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌gené ca,‌ ‌carácter‌ ‌gené co.‌ ‌

Ulcumano‌ ‌y‌ ‌diablo‌ ‌fuerte‌ ‌→‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌canales‌ ‌resiníferos,‌ ‌por‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌ ene‌ ‌células‌‌

epiteliales.‌ ‌

En‌ ‌coníferas‌ ‌→‌ ‌Por‌ ‌su‌ ‌origen‌ ‌pueden‌ ‌ser:‌ ‌

o Normales‌:‌ ‌crecen‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌ocasional‌ ‌(Pino‌ ‌oregon)‌ ‌

o Traumá cos‌:‌ ‌originados‌ ‌presumiblemente‌ ‌como‌ ‌resultado‌ ‌de‌ ‌heridas‌ ‌causadas‌ ‌a‌ ‌los‌‌

árboles.‌ ‌

Teorías‌ ‌en‌ ‌base‌ ‌a‌ ‌su‌ ‌formación‌ ‌de‌ ‌canales‌ ‌resiníferos‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌maderas:‌ ‌

o Carácter‌ ‌lisígeno:‌ ‌se‌ ‌forma‌ ‌por‌ ‌disolución‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas.‌ ‌Esta‌ ‌teoría‌‌

no‌ ‌le‌ ‌convence‌ ‌al‌ ‌profe,‌ ‌porque‌ ‌hay‌ ‌especies‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌parénquima.‌

o Carácter‌ ‌eschizogeno:‌‌las‌ ‌células‌ ‌ocurre‌ ‌una‌ ‌delaminación‌‌(quedan‌ ‌espacios‌ ‌y‌‌

forman‌ ‌esta‌ ‌abertura‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular‌ ‌s1,s2,s3,‌ ‌se‌ ‌delaminan)‌ ‌d‌e‌ ‌las‌ ‌paredes‌‌

celulares.‌ ‌(de‌ ‌células‌ ‌adyacentes)‌ ‌(convence‌ ‌más‌ ‌esta‌ ‌teoría)‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

CAMPO‌‌DE‌ ‌ENTRECRUZAMIENTO‌ ‌

LO‌‌MÁS‌‌IMPORTANTE‌ ‌PARA‌ ‌IDENTIFICAR‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌

Campo‌ ‌de‌ ‌cruzamiento‌ ‌->‌‌al‌ ‌área‌ ‌de‌ ‌cruce‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌paredes‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌célula‌ ‌radial‌ ‌con‌ ‌una‌‌

traqueidas‌ ‌longitudinales.‌ ‌Cruce‌‌ver cal‌ ‌con‌ ‌horizontal.‌ ‌Se‌ ‌observa‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌radial‌,‌ ‌porque‌‌

cuando‌ ‌se‌ ‌cruza‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌radiales‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌tendrán‌ ‌un‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌puntuación‌ ‌único‌ ‌y‌‌

específico‌ ‌para‌ ‌los‌ ‌géneros.‌‌ ‌

Se‌‌observa‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌radial‌‌a‌ ‌nivel‌ ‌microscópico‌.‌ ‌

Forma,‌ ‌tamaño‌ ‌y‌ ‌disposición‌ ‌de‌ ‌punteaduras‌ ‌varía‌ ‌por‌ ‌especie‌ ‌de‌ ‌coníferas.‌ ‌

Cél.‌‌horizontales‌ ‌son‌ ‌radios.‌ ‌

o

5‌‌ pos‌ ‌de‌ ‌punteaduras‌ ‌(‌Según‌ ‌Phillips)‌:‌ ‌

Fenestriforme/ po‌ ‌ventana‌ ‌

Punteaduras‌ ‌grandes‌ ‌con‌ ‌aberturas‌ ‌anchas‌ ‌y‌ ‌una‌‌

areola‌‌sobresaliente‌ ‌

Punteaduras‌ ‌dentro‌ ‌del‌ ‌radio.‌ ‌

o

Pinoides‌ ‌

Difieren‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌anteriores.‌ ‌Son‌ ‌más‌‌

pequeñas,‌ ‌más‌ ‌variables‌ ‌en‌ ‌tamaño‌ ‌y‌‌

numerosas‌ ‌por‌ ‌campo‌ ‌de‌ ‌cruce.‌ ‌

Genero‌ ‌Pinus‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

o Piceoides‌ ‌o‌ ‌piciformes‌ ‌

Son‌‌punteaduras‌ ‌pequeñas‌ ‌aeroladas.‌ ‌

Generalmente‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌elíp ca‌ ‌con‌ ‌abertura‌

angosta‌‌(lineal)y‌ ‌frecuencia‌ ‌ligeramente‌ ‌extendida.‌ ‌

La‌‌abertura‌‌es‌ ‌coalescente‌ ‌o‌ ‌incluida‌ ‌y‌ ‌extendida.‌‌ ‌

Genero‌‌Piceas.‌ ‌

TIPOS:‌‌Coalescentes‌ ‌(dentro‌ ‌del‌ ‌círculo)‌ ‌o‌ ‌extendida‌‌

(fuera‌‌del‌ ‌círculo)‌ ‌Incluida‌ ‌(si‌ ‌no‌ ‌toca‌ ‌el‌ ‌círculo)‌ ‌

o

Cupresoides‌ ‌

Se‌ ‌parece‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌Piceoide‌ ‌pero‌ ‌difieren‌‌

de‌ ‌estas,‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌abertura‌ ‌es‌ ‌incluida‌‌

y‌ ‌elíp ca‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌aréola‌ ‌permanece‌ ‌ancha.‌ ‌

Genero‌ ‌Cupressoide‌ ‌

TIPOS:‌ ‌Coalescentes‌ ‌o‌ ‌incluida.‌ ‌

La‌ ‌abertura‌ ‌de‌ ‌uno‌ ‌no‌ ‌llega‌ ‌a‌ ‌los‌‌

bordes‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌otro‌ ‌choca‌ ‌los‌ ‌bordes‌ ‌

Imagen:‌‌a‌‌100‌ ‌de‌ ‌aumento‌ ‌

- Traqueidas‌‌radiales:‌ ‌marginales,‌ ‌al‌ ‌margen‌ ‌del‌ ‌radio‌ ‌

- Alternas‌‌van‌ ‌alternadas‌ ‌

- Cuando‌‌analizamos‌ ‌radios‌ ‌podemos‌ ‌ver:‌ ‌

oI‌‌37:‌‌homocelular.‌ ‌Traqueidas‌ ‌radiales‌ ‌con‌ ‌solo‌‌

punteaduras‌ ‌aeroladas‌ ‌

oI‌‌38:homocelular‌ ‌de‌ ‌celular‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌

o Taxodioides‌ ‌

Poseen‌ ‌aberturas‌ ‌que‌ ‌varían‌ ‌desde‌ ‌oval‌‌

a‌ ‌circular,‌ ‌son‌ ‌incluidas‌ ‌y‌ ‌son‌ ‌mucho‌‌

más‌ ‌anchas,‌ ‌generalmente‌ ‌con‌ ‌areola‌‌

uniforme.‌ ‌

ELEMENTOS‌ ‌CRISTALÍFEROS‌ ‌EN‌ ‌LAS‌ ‌MADERAS‌ ‌DE‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌

Algunas‌ ‌células‌ ‌con‌ ‌cristales‌ ‌y‌ ‌su‌ ‌presencia‌ ‌por‌ ‌ser‌ ‌esporádica‌‌ ‌

Carece‌ ‌de‌ ‌valor‌ ‌diagnós co‌ ‌significa vo.‌ ‌


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20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

No‌‌son‌ ‌comunes‌ ‌en‌ ‌conífera‌ ‌(Familia‌ ‌Pinaceae‌ ‌SÍ)‌ ‌

Forma‌ ‌de‌ ‌cristales‌ ‌y‌ ‌solo‌‌a‌ ‌la‌ ‌familia‌ ‌Pineacea.‌ ‌

o Cuando‌ ‌están‌ ‌presentes‌ ‌es‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de:‌ ‌cubo,‌ ‌octaedro‌ ‌o‌ ‌prisma‌ ‌rectangulares‌‌

pequeños.‌ ‌En‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌o‌ ‌radial‌ ‌(en‌ ‌cualquiera‌ ‌de‌ ‌ellos)‌ ‌

o Asociados‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas.‌ ‌

Pequeños‌ ‌cristales‌ ‌prismá cos‌ ‌->‌‌centro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌

Drusas‌ ‌(radios‌ ‌o‌ ‌parénquima‌ ‌axial)‌ ‌->‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌estrella-‌‌ ‌

PUNTEADURAS‌ ‌

Facilitan‌ ‌el‌ ‌intercambio‌ ‌de‌ ‌líquidos‌ ‌entre‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales‌ ‌permi endo‌ ‌el‌ ‌flujo‌‌

con nuo‌ ‌de‌ ‌agua‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌tallo.‌ ‌

Importante‌ ‌en‌ ‌aspectos‌ ‌relacionados‌ ‌con‌ ‌el‌‌secado,‌ ‌preservación‌ ‌y‌ ‌difusión‌ ‌de‌ ‌sustancias‌‌

químicas‌ ‌durante‌ ‌procesos‌ ‌de‌ ‌pulpa‌ ‌para‌ ‌papel.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Es‌‌la‌‌concavidad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌secundaria‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌célula‌ ‌junto‌ ‌con‌ ‌su‌ ‌membrana‌ ‌de‌ ‌cierre‌ ‌hasta‌‌

el‌‌exterior;‌ ‌desemboca‌ ‌internamente‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌lumen.‌‌ ‌

Tipos:‌ ‌

o Puntuación‌ ‌simple:‌‌puntuación‌ ‌donde‌ ‌la‌ ‌cavidad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌secundaria‌ ‌de‌ ‌una‌‌

célula‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌diámetro‌ ‌constante‌ ‌desde‌ ‌la‌ ‌membrana‌ ‌hasta‌ ‌la‌ ‌abertura,‌ ‌o‌ ‌se‌‌

ensancha‌ ‌o‌ ‌estrecha‌ ‌gradualmente‌ ‌en‌ ‌esa‌ ‌dirección‌ ‌(Vista‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌tangencial)‌ ‌

o Puntuación‌ ‌areolada:‌‌puntuación‌ ‌la‌ ‌cavidad‌ ‌es‌ ‌larga‌ ‌al‌ ‌nivel‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌membrana,‌‌

estrechándose‌ ‌abruptamente‌ ‌al‌ ‌nivel‌ ‌del‌ ‌lumen‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌célula.‌‌ ‌

● Partes‌ ‌de‌ ‌punteadura‌ ‌areolada.‌ ‌

o Toro/todus‌ ‌

o Laminilla‌ ‌media‌ ‌

o Cámara‌ ‌o‌ ‌bóveda‌‌ ‌

o Abertura‌ ‌

*Creo‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌a‌ ‌nivel‌‌

tangencial.‌ ‌

● Cuando‌ ‌la‌ ‌eliminación‌ ‌del‌ ‌agua‌ ‌es‌ ‌muy‌‌ rápida‌ ‌se‌‌

comprime‌ ‌el‌ ‌torus.‌ ‌

● Cuando‌ ‌se‌ ‌comprime‌ ‌dificulta‌ ‌la‌ ‌salida‌ ‌del‌ ‌agua.‌‌ ‌

Membrana‌ ‌regula‌ ‌el‌ ‌ingreso‌ ‌de‌ ‌agua‌ ‌en‌ ‌estado‌ ‌liquido.‌ ‌

Es‌ ‌importante‌ ‌porque‌ ‌se‌ ‌pegan‌ ‌(aspirado)‌ ‌bloqueando‌ ‌la‌ ‌comunicación‌ ‌entre‌ ‌las‌‌

células,‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌hará‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌haya‌ ‌más‌ ‌movimiento‌ ‌del‌ ‌líquido‌ ‌y‌ ‌eso‌ ‌afectará‌ ‌en‌‌

secado,‌ ‌preservación‌ ‌y‌ ‌difusión‌ ‌de‌ ‌sustancias‌ ‌químicas‌ ‌durante‌ ‌procesos‌ ‌de‌ ‌pulpa‌‌

para‌ ‌papel.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

UNIDAD‌ ‌IV:‌ ‌Estructura‌ ‌microscópica‌‌de‌‌las‌‌la foliadas‌ ‌

‌GENERALIDADES‌ ‌

MICROSCOPÍA‌ ‌DE‌ ‌LATIFOLIADAS‌ ‌

Su‌ ‌tejido‌ ‌leñoso‌‌ ene‌‌estructura‌‌más‌‌compleja‌‌que‌‌

las‌ ‌coníferas,‌ ‌por‌ ‌ello‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌leñosos,‌ ‌se‌‌

comportan‌ ‌al‌ ‌uso‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌diferente.‌ ‌Esta‌‌

complejidad,‌ ‌está‌ ‌dada‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌0‌ ‌mayor‌ ‌número‌ ‌de‌‌

elementos‌‌que‌‌conforman‌‌la‌‌madera,‌‌por‌‌ello‌‌se‌‌dice‌‌

que‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌estructura‌ ‌heterogénea‌.‌ ‌Son‌ ‌más‌‌

evolucionadas‌‌porque‌‌1‌‌pueden‌‌responder‌‌de‌‌mejor‌‌

manera‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌condiciones‌ ‌ambientales‌,‌ ‌más‌‌

elementos‌‌celulares‌‌para‌‌ello.‌‌Además‌‌porque‌‌en‌‌las‌‌

coníferas‌,‌‌las‌‌2‌‌traqueidas‌‌longitudinales‌‌cumplen‌‌la‌‌función‌‌doble‌‌función‌‌(soporte‌‌y‌‌conducción)‌‌

y‌‌en‌‌las‌‌la foliadas‌‌cada‌ ‌elemento‌ ‌cumple‌‌una‌ ‌función.‌‌ ‌

Si‌ ‌ ene‌ ‌más‌ ‌elementos,‌ ‌más‌ ‌estructura,‌ ‌serán‌ ‌más‌ ‌complejos‌ ‌(++‌ ‌elementos),‌ ‌más‌ ‌di ciles‌ ‌de‌‌

observar,‌‌más‌‌di ciles‌‌de‌‌procesar‌.‌‌Cuando‌‌se‌‌pone‌‌al‌‌horno,‌‌o‌‌se‌‌pone‌‌a‌‌secar,‌‌el‌‌comportamiento‌‌

será‌‌dis nto,‌‌algunas‌ ‌maderas‌ ‌durarán‌ ‌más‌ ‌que‌ ‌otras.‌‌ ‌

Los‌ ‌ pos‌‌de‌‌células‌‌que‌‌la‌‌conforman‌‌son:‌‌elementos‌‌vasculares,‌‌traqueidas,‌‌fibras,‌‌paren.‌‌longi,‌‌

radios‌;‌‌cuyas‌‌funciones‌ ‌principales‌ ‌son‌ ‌las‌ ‌de:‌ ‌

conducción‌‌ ‌

- ver cal‌ ‌→‌ ‌poros‌ ‌en‌ ‌general‌ ‌conducen‌ ‌agua‌ ‌y‌ ‌sustancias‌ ‌minerales‌ ‌→‌ ‌Solo‌ ‌en‌ ‌la‌‌

albura‌‌porque‌‌están‌‌ac vos,‌‌el‌‌duramen‌‌es‌‌tejido‌‌muerto,‌‌por‌‌ello‌‌el‌‌poro‌‌aquí‌‌ya‌‌

no‌ ‌cumple‌ ‌la‌ ‌fx‌ ‌de‌ ‌conducir.‌ ‌

- horizontal‌ ‌→‌‌radios‌‌(estos‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌médula‌ ‌hacia‌ ‌afuera,‌ ‌osea‌ ‌hacia‌ ‌la‌ ‌corteza)‌ ‌

resistencia‌ ‌mecánica‌ ‌→‌ ‌fibras‌ ‌

almacenamiento‌ ‌→‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌

APUNTES:‌ ‌

Debe‌ ‌indicarse‌ ‌que‌ ‌en‌ ‌la foliadas‌ ‌todos‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌prosenquimá cos‌ ‌se‌ ‌disponen‌‌

ver calmente,‌ ‌osea‌ ‌longitudinalmente.‌ ‌(Ver‌ ‌esquema)‌.‌ ‌Ya‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌elementos‌‌

prosenquimá cos‌ ‌transversalmente‌ ‌o‌ ‌radialmente.‌‌ ‌

Elementos‌ ‌vasculares‌ ‌forman‌ ‌los‌ ‌vasos,‌ ‌que‌ ‌son‌ ‌un‌ ‌conjunto‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌conectadas.‌ ‌EN‌‌

TODAS‌ ‌LAS‌ ‌LATIFOLIADAS.‌ ‌

Que‌‌tengan‌ ‌gomas‌ ‌no‌ ‌significa‌ ‌que‌ ‌tengan‌ ‌CANALES‌ ‌GOMÍFEROS.‌ ‌

Cuando‌ ‌iden ficamos‌ ‌madera‌ ‌el‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌será‌ ‌más‌ ‌importante.‌ ‌

¿Se‌ ‌puede‌ ‌iden ficar‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌macroscópico?‌‌No,‌‌porque‌‌algunas‌‌se‌‌parecen‌‌a‌‌

algunas,‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌se‌ ‌hacen‌ ‌cortes‌ ‌y‌ ‌se‌ ‌analiza‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌microscópicos.‌‌ ‌

OJO:‌‌Hay‌‌400‌‌formas/caracterís cas‌‌para‌‌analizar‌‌la‌‌madera‌.‌‌desde‌‌lo‌‌general‌‌hasta‌‌lo‌‌más‌‌

específico.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

En‌ ‌coníferas‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌células‌ ‌prosenquimatosas‌ ‌longitudinales‌ ‌y‌ ‌transversales,‌ ‌en‌‌

cambio‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌ ‌(dico ledóneas)‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌prosenquimatosas‌ ‌ enen‌‌

arreglo‌ ‌ver cal.‌‌ ‌

CARACTERÍSTICAS‌ ‌GENÉTICAS:‌ ‌‌Son‌ ‌aquellas‌ ‌caracterís cas‌ ‌que‌ ‌son‌ ‌inherentes‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌especie,‌ ‌propias‌‌

que‌‌no‌‌cambian‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌ empo‌ ‌o‌ ‌condiciones‌ ‌del‌ ‌clima‌ ‌(lluvias,‌ ‌etc),‌ ‌nos‌ ‌permiten‌ ‌evaluar‌ ‌la‌‌

madera,‌‌sino‌‌exis eran‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌podría‌ ‌evaluar.‌‌ ‌

1. Tipo‌‌de‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌

2. Agrupamiento‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌

3. Tipos‌‌y‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌vasos‌ ‌

4. Prolongaciones‌ ‌de‌ ‌vasos‌ ‌→‌ ‌Pumaquiro‌ ‌

5. Perforaciones‌ ‌

6. Fibras‌‌septadas‌ ‌

7. Tejido‌‌parenquimá co‌ ‌y‌ ‌fibroso‌ ‌

8. Tipos‌‌de‌ ‌radios‌ ‌( po‌ ‌1,2,3‌ ‌y‌ ‌envolvente)‌ ‌

9. Tipos‌‌de‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌(homocelular/heterocelular)‌ ‌

10. Tipo‌‌de‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌y‌ ‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌

11. Presencia‌ ‌de‌ ‌cristales‌,‌ ‌de‌ ‌gomas‌ ‌


ELEMENTOS‌‌ANATÓMICOS‌ ‌EN‌ ‌LAS‌ ‌LATIFOLIADAS‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

ELEMENTOS‌ ‌LONGITUDINALES‌ ‌(VERTICAL)‌ ‌

1. Elementos‌‌vasculares‌ ‌(vasos)‌ ‌→‌ ‌TEJIDO‌ ‌PROSENQUIMÁTICO‌ ‌‌15%‌ ‌a‌ ‌20%‌‌ ‌

**‌POROS:‌‌Sección‌ ‌transversal‌‌del‌ ‌elemento‌ ‌vascular.‌ ‌(Abertura‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌elemento‌ ‌vascular)‌ ‌→‌ ‌conducen‌‌

agua‌‌y‌‌minerales‌ ‌→‌ ‌si‌ ‌está‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌duramen‌ ‌ya‌ ‌no‌ ‌cumple‌ ‌con‌ ‌su‌ ‌función.‌ ‌

**VASO:‌‌Es‌‌un‌ ‌conjunto‌ ‌de‌ ‌elementos‌ ‌vasculares‌ ‌que‌ ‌conforman‌ ‌todo‌ ‌un‌ ‌tubo‌ ‌con‌‌fx‌ ‌de‌ ‌conducción‌‌

ver cal‌‌o‌‌longitudinal‌ ‌(agua)‌‌desde‌ ‌la‌ ‌raíz‌ ‌hasta‌ ‌la‌ ‌copa.‌ ‌Sección‌ ‌radial‌ ‌o‌ ‌tangencial‌ ‌(sección‌‌

longitudinal)‌‌→‌ ‌En‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌la foliadas.‌ ‌

2. Traqueida‌‌→‌ ‌TEJIDO‌ ‌PROSENQUIMÁTICO‌ ‌

Caracterís co‌ ‌de‌ ‌especies‌ ‌de‌ ‌climas‌ ‌templados,‌ ‌en‌ ‌nuestras‌ ‌maderas‌ ‌es‌ ‌poco‌ ‌común,‌ ‌no‌ ‌tenemos,‌ ‌son‌‌

esporádicos‌‌(solo‌ ‌algunas‌ ‌especies)‌.‌ ‌No‌ ‌son‌ ‌las‌ ‌mismas‌ ‌que‌ ‌vimos‌ ‌en‌ ‌coníferas‌ ‌( enen‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌función‌‌

pero‌‌son‌‌más‌ ‌cortas)‌ ‌→‌ ‌conducción‌ ‌y‌ ‌soporte‌ ‌

a. Vasicéntrica‌ ‌(algunas‌ ‌la foliadas)‌ ‌

b. Vascular‌ ‌(algunas‌ ‌de‌ ‌la foliadas)‌ ‌

‌3.‌‌Fibra‌‌→‌‌TEJIDO‌ ‌PROSENQUIMÁTICO‌

a. Fibrotraqueida‌ ‌→‌‌en‌ ‌algunas‌ ‌la foliadas‌ ‌

b. Fibras‌ ‌libriformes‌ ‌(+‌ ‌común)‌ ‌→‌ ‌‌en‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌la foliadas‌ ‌

4.‌‌Parénquima‌‌longitudinal‌ ‌→‌‌TEJIDO‌ ‌PARENQUIMÁTICO‌ ‌

a. Cel‌‌de‌ ‌parénquima‌ ‌en‌ ‌serie‌ ‌(común)‌ ‌→‌ ‌apotraqueal/paratraqueal/‌ ‌en‌ ‌bandas‌ ‌

b. Cel‌‌de‌ ‌parénquima‌ ‌fusiforme‌‌(raro‌ ‌encontrar)‌ ‌

c. Cel‌‌epiteliales‌‌(segregan‌ ‌gomas)‌ ‌(raro‌ ‌encontrar‌,‌ ‌rodean‌ ‌al‌‌canal‌ ‌gomífero‌ ‌long.‌ ‌

● En‌ ‌la foliadas:‌ ‌segregan‌ ‌gomas‌ ‌

● En‌ ‌coníferas:‌ ‌segregan‌ ‌resina‌‌ ‌

El‌‌origen‌ ‌es‌ ‌el‌ ‌mismo‌ ‌(.......),‌ ‌pero‌ ‌la‌ ‌composición‌ ‌química‌ ‌es‌ ‌dis nta‌,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌son‌ ‌compuestos‌‌

dis ntos.‌ ‌

‌ELEMENTOS‌ ‌TRANSVERSALES‌ ‌(HORIZONTAL)‌ ‌

1. Cel.‌‌de‌‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌→‌‌TEJIDO‌ ‌PARENQUIMÁTICO‌ ‌

a. Procumbentes‌ ‌o‌ ‌erectas‌ ‌

b. Procumbentes‌ ‌y‌ ‌erectas‌ ‌

**a‌‌y‌ ‌b‌ ‌radios‌ ‌heterogéneos.‌

**a‌‌o‌ ‌b‌ ‌radios‌ ‌homogéneos.‌ ‌

‌2.‌‌Cel‌‌epiteliales‌‌(rodean‌ ‌el‌ ‌canal‌ ‌gomífero‌ ‌transversal)‌ ‌→‌‌TEJIDO‌ ‌PARENQUIMÁTICO‌ ‌

NO‌‌HAY‌ ‌ELEMENTOS‌ ‌PROSENQUIMÁTICOS‌ ‌TRANSVERSALES‌ ‌EN‌ ‌LAS‌ ‌LATIFOLIADAS.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Esquemas‌ ‌de‌ ‌elementos‌ ‌anatómicos‌ ‌de‌ ‌La foliadas‌ ‌y‌ ‌Coníferas‌‌ ‌

Elementos‌ ‌prosenquimá cos‌ ‌(e.p):‌ ‌Conducción‌ ‌y‌ ‌resistencia‌ ‌→‌ ‌punteadura‌ ‌areolada.‌‌ ‌

→‌‌los‌‌e.p.longitudinales:‌ ‌Son‌ ‌alargadas‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌del‌ ‌grano.‌ ‌

Elementos‌ ‌parenquimá cos:‌‌Reserva‌ ‌→‌ ‌punteadura‌ ‌simple‌ ‌

Fusiforme‌ ‌inicial‌‌→‌ ‌traqueidas,‌ ‌fibrotraqueidas‌ ‌y‌ ‌parénquima‌ ‌->‌ ‌da‌ ‌origen‌ ‌a‌ ‌tejido‌‌

prosenquimá co‌ ‌como‌ ‌parenquimá co.‌ ‌Además‌ ‌cel.‌ ‌epitelial.‌ ‌

Inicial‌‌radial‌‌→‌ ‌cel‌ ‌epiteliales,‌ ‌cel‌ ‌procumbentes,‌ ‌cel‌ ‌erectas‌ ‌(todo‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌conforma‌ ‌el‌ ‌radio)‌ ‌

Tipos‌‌de‌ ‌células:‌ ‌Fx‌ ‌de‌ ‌conducción,‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica‌ ‌y‌ ‌almacenamiento.‌‌ ‌

o Elementos‌ ‌vasculares‌ ‌→‌ ‌conducción‌ ‌ver cal‌ ‌

o Tipos‌ ‌de‌ ‌traqueidas‌ ‌→‌ ‌conducción‌ ‌y‌ ‌soporte‌ ‌

o Fibras‌ ‌→‌ ‌resistencia‌ ‌

o Parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌→‌ ‌almacenamiento/reserva‌ ‌

o Radios‌ ‌→‌ ‌conducción‌ ‌horizontal‌ ‌

APUNTES:‌‌ ‌

● Caracterís cas‌ ‌importantes‌ ‌para‌ ‌iden ficar‌ ‌maderas:‌ ‌

o En‌ ‌sección‌ ‌transversal,‌ ‌la‌ ‌distribución‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌poros,‌ ‌así‌ ‌como‌ ‌su‌ ‌disposición,‌‌

abundancia,‌ ‌tamaño‌ ‌y‌ ‌agrupamiento‌ ‌

o Además‌‌para‌‌calidad‌‌de‌‌la‌‌madera‌‌(peso‌‌específico,‌‌densidad)‌‌y‌‌también‌‌en‌‌el‌‌secado‌‌e‌‌

impregnación‌ ‌por‌ ‌tratamientos‌ ‌preserva vos.‌ ‌

o Tiene‌ ‌gran‌ ‌importancia‌ ‌además‌ ‌la‌‌obstrucción‌‌por‌‌ lides‌‌o‌‌contenidos‌‌como:‌‌gomas,‌‌

resinas,‌ ‌oleorresinas,‌ ‌etc.‌ ‌


1.Elementos‌ ‌vasculares‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

**POROS:‌ ‌Sección‌ ‌transversal‌ ‌del‌ ‌elemento‌ ‌vascular.‌ ‌(Abertura‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌elemento‌ ‌vascular,‌ ‌no‌ ‌solo‌ ‌el‌‌

orificio‌‌sino‌‌también‌‌la‌‌pared‌‌que‌‌lo‌‌rodea‌)‌‌→‌‌conducen‌‌agua‌‌y‌‌minerales‌‌→‌‌si‌‌está‌‌en‌‌el‌‌duramen‌‌ya‌‌

no‌‌cumple‌‌con‌ ‌su‌ ‌función.‌ ‌

**VASO:‌‌Es‌‌un‌‌conjunto‌‌de‌‌elementos‌‌vasculares‌‌que‌‌conforman‌‌todo‌‌un‌‌tubo‌‌con‌‌fx‌‌de‌‌conducción‌‌

ver cal‌‌o‌‌longitudinal‌‌(agua‌‌y‌‌sales‌‌minerales)‌‌desde‌‌la‌‌raíz‌‌hasta‌‌la‌‌copa.‌‌Sección‌‌radial‌‌o‌‌tangencial‌‌

(sección‌‌longitudinal)‌‌→‌ ‌En‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌la foliadas.‌ ‌

Los‌‌componentes‌‌celulares‌‌de‌‌un‌‌vaso‌‌se‌‌denominan‌‌"elementos‌‌vasculares",‌‌"miembros‌‌de‌‌vaso",‌‌o‌‌

"segmentos‌‌vasculares".‌‌ ‌

CONCEPTO:‌‌ ‌

● Son‌‌células‌‌que‌‌se‌‌disponen‌‌en‌‌series‌‌longitudinales‌‌formando‌‌una‌‌estructura‌‌ar culada‌‌en‌‌

forma‌ ‌de‌ ‌tubo,‌ ‌de‌ ‌longitud‌ ‌indeterminada‌ ‌conocida‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌nombre‌ ‌de‌ ‌vaso‌ ‌y‌‌

transversalmente‌ ‌conocido‌ ‌como‌ ‌poro‌,‌ ‌que‌ ‌cumplen‌ ‌la‌ ‌función‌ ‌de‌‌conducción‌‌ver cal‌‌o‌‌

longitudinal‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌árboles.‌‌ ‌

● Tienen‌‌extremos‌ ‌abiertos‌ ‌y‌ ‌perforados‌ ‌(perforaciones)‌ ‌que‌ ‌facilitan‌ ‌esta‌ ‌función.‌‌ ‌

● 6‌‌y‌‌el‌‌50%‌‌del‌ ‌volumen‌ ‌total‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌Vasos‌ ‌miden‌ ‌de‌ ‌200‌ ‌a‌ ‌600‌ ‌micras.‌‌ ‌

● Los‌‌elemento‌ ‌vasculares‌ ‌ enen‌ ‌un‌ ‌diámetro‌ ‌considerables‌ ‌pero‌ ‌sus‌ ‌paredes‌ ‌son‌ ‌delgadas‌ ‌

ANÁLOGO:‌‌Traqueidas‌ ‌en‌ ‌coníferas‌ ‌

● *Traqueida‌ ‌de‌ ‌conífera‌ ‌aprox‌ ‌5‌ ‌mm‌ ‌(son‌ ‌micrométrica‌ ‌→‌ ‌longitudes‌ ‌variadas)‌ ‌

● *Fibras‌ ‌libriforme‌ ‌entre‌ ‌1500-2000‌ ‌micras.‌ ‌

OTROS‌‌APUNTES:‌‌ ‌

● Medida‌‌longitud‌‌de‌‌vasos‌‌200-600‌‌micras‌‌(0,2‌‌hasta‌‌más‌‌de‌‌1,8‌‌mm)‌,‌‌a‌‌las‌‌justas‌‌1000‌‌

micras‌‌(1‌‌milímetro).‌‌Un‌‌vaso‌‌en‌‌un‌‌árbol‌‌puede‌‌llegar‌‌a‌‌medir‌‌metros‌‌dependiendo‌‌de‌‌

la‌‌altura‌‌(un‌‌vaso‌‌sobre‌‌otro‌‌(millones‌‌de‌‌ellos).‌‌Esta‌‌medida‌‌varía‌‌según‌‌las‌‌diferentes‌‌

especies‌ ‌de‌ ‌maderas‌ ‌y‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌especie.‌ ‌Esta‌ ‌diferencia‌ ‌de‌‌medidas‌‌de‌‌la‌‌

longitud‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌vasculares‌ ‌se‌ ‌debe‌ ‌a‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌iniciales‌ ‌fusiformes‌ ‌del‌‌

cambium‌ ‌ enen‌ ‌diferente‌ ‌longitud‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌diferentes‌ ‌clases‌ ‌de‌ ‌árboles,‌ ‌además,‌ ‌la‌‌

longitud‌‌del‌‌elemento‌‌vascular‌‌será‌‌similar‌‌a‌‌la‌‌células‌‌inicial‌‌fusiforme‌‌del‌‌cambium‌‌

de‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌origina,‌ ‌si‌ ‌esta‌ ‌célula‌ ‌es‌ ‌larga,‌ ‌el‌ ‌elemento‌ ‌vascular‌ ‌también‌ ‌lo‌ ‌será.‌ ‌

● Las‌‌dimensiones‌‌(longitud‌‌y‌‌diámetro)‌‌varían‌‌también‌‌por‌‌condición‌‌del‌‌si o,‌‌ po‌‌de‌‌

madera,‌ ‌posición‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌planta,‌‌etc.‌ ‌(EXPO)‌ ‌

Longitud:‌ ‌

- <‌‌350‌‌um:‌ ‌Copaifera‌ ‌offcinalis,‌ ‌Diplotropis‌ ‌purpurea,‌ ‌Mouriri‌ ‌barinensis‌ ‌

- 350‌‌-‌‌800‌ ‌um:‌ ‌Manikara‌ ‌bindentata,‌ ‌Terminalia‌ ‌oblonga‌ ‌

- >800‌‌um:‌ ‌Parinari‌ ‌excelsa‌ ‌

● Extremos:‌ ‌Son‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌extremos‌ ‌abiertos‌ ‌o‌ ‌perforados‌‌que‌‌facilitan‌‌la‌‌función‌‌de‌‌

conducción.‌‌(cuando‌‌recién‌‌son‌‌formados‌‌por‌‌el‌‌cambium‌‌son‌‌cerrados,‌‌luego‌‌se‌‌abren‌‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

por‌ ‌la‌ ‌diferenciación‌ ‌celular‌ ‌generando‌ ‌perforaciones‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌secundaria‌ ‌es‌‌

eliminada‌‌→‌‌perforaciones‌‌(simple,‌‌escaleriforme,‌‌re culado,‌‌foraminada‌‌→‌‌la‌‌primera‌‌

es‌‌más‌ ‌evolucionada‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌ese‌ ‌orden)‌ ‌

Con‌ ‌las‌ ‌perforaciones‌ ‌se‌ ‌asegura‌ ‌la‌ ‌comunicación‌ ‌longitudinal‌ ‌entre‌ ‌los‌ ‌elementos‌‌

vasculares‌ ‌con guos.‌ ‌Y‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌punteaduras‌ ‌areoladas‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌vasos‌ ‌permiten‌ ‌la‌‌

comunicación‌ ‌lateral‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌congéneres.‌ ‌

Los‌‌poros‌‌varían‌‌mucho‌‌en‌‌diámetro.‌‌El‌‌diámetro‌‌tangencial‌‌es‌‌el‌‌más‌‌estable‌‌y‌‌por‌‌lo‌‌

tanto‌ ‌la‌ ‌dimensión‌ ‌más‌ ‌comúnmente‌ ‌u lizada.‌ ‌Los‌ ‌poros‌ ‌más‌ ‌pequeños‌ ‌ enen‌ ‌un‌‌

diámetro‌‌tangencial‌‌de‌‌apenas‌‌20‌‌micras‌,‌‌mientras‌‌que‌‌los‌‌más‌‌grandes‌‌pueden‌‌llegar‌‌

a‌‌tener‌ ‌más‌ ‌de‌ ‌300‌ ‌micras‌.‌‌ ‌

Forma‌ ‌variada:‌ ‌tambor,‌ ‌barril,‌ ‌oblonga‌ ‌y‌ ‌lineal‌ ‌

Tambor‌ ‌ Barril‌ ‌ Oblonga‌ ‌o‌ ‌lineal‌ ‌

Pueden‌ ‌tener:‌ ‌Prolongaciones/Apéndice:‌ ‌En‌‌un‌‌solo‌‌lado‌‌o‌‌en‌‌ambos‌‌lados‌‌(en‌‌el‌‌mismo‌‌

lado‌ ‌o‌ ‌en‌ ‌ambos‌ ‌lados‌ ‌osea‌ ‌opuestos).‌ ‌Son‌ ‌importantes‌ ‌cuando‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌iden ficar‌‌

madera,‌ ‌caracterís cas‌ ‌gené cas‌‌(siempre‌ ‌lo‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌tener).‌ ‌Por‌ ‌ejemplo:‌ ‌Pumaquiro.‌ ‌

Tamaño:‌‌variable‌ ‌con‌ ‌puntuaciones‌ ‌areoladas‌‌(mil‌ ‌millones)‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌interior‌ ‌

Algunas‌ ‌especies‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌interior‌‌presentan‌‌inclusiones‌‌como‌ ‌gomas,‌ ‌ losis‌ ‌o‌ ‌sílice.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Las‌‌más‌‌comunes‌‌son‌‌las‌‌ losis‌,‌‌y‌‌otras‌‌exudaciones‌‌amorfas:‌‌gomas,‌‌resinas,‌‌oxalatos‌‌

de‌ ‌calcio.‌ ‌Raramente‌ ‌granos‌ ‌de‌ ‌almidón‌ ‌y‌ ‌cristales.‌ ‌

La‌‌presencia‌‌de‌‌estas‌‌inclusiones‌‌puede‌‌ser‌‌total‌‌o‌‌parcial.‌‌Generalmente,‌‌las‌‌sp‌‌ enen‌‌

UNA‌ ‌inclusión,‌‌pero‌‌SÍ‌‌puede‌ ‌haber‌ ‌una‌ ‌madera‌ ‌con‌ ‌2‌ ‌o‌ ‌3‌ ‌inclusiones.‌ ‌

▪ Gomas:‌‌Sustancias‌‌que‌‌se‌‌depositan‌‌en‌‌los‌‌poros,o‌‌de‌‌manera‌‌irregular‌‌sobre‌‌

las‌ ‌paredes‌ ‌internas.‌ ‌Los‌ ‌poros‌ ‌están‌ ‌llenos‌ ‌de‌ ‌cositas‌ ‌rojas,‌ ‌se‌ ‌ven‌ ‌poros‌‌

“rellenos”‌.‌‌Es‌‌un‌‌compuesto‌‌orgánico.‌‌Amplia‌‌gama‌‌de‌‌compuestos‌‌químicos,‌‌

generalmente‌ ‌rojo,‌ ‌amarillo,‌ ‌marron‌ ‌castaño,‌ ‌negro.‌ ‌Frecuencia:‌ ‌media‌ ‌a‌‌

baja.‌ ‌VALOR‌ ‌

Ejm:‌ ‌nogal‌‌(Juglans‌‌neotropica),‌‌aguano‌‌masha‌‌(Machaerium‌‌inundatum),‌‌higuerilla‌‌

(Micrandra‌ ‌spruceana),‌ ‌quinilla‌ ‌colorada‌ ‌(Manilkara‌ ‌bidentata),‌ ‌caoba‌ ‌(swietenia‌‌

macrophylla),‌‌caoba‌‌,etc.‌ ‌

VENTAJAS‌:‌‌ ‌

● Dependiendo‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌toxicidad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌goma‌ ‌(tóxico)‌ ‌

● Más‌ ‌durabilidad,‌ ‌pero‌ ‌no‌ ‌necesariamente‌ ‌

● Menos‌ ‌suscep bilidad‌ ‌de‌ ‌ser‌ ‌comido‌ ‌por‌ ‌bichitos‌‌ ‌

● Olor‌‌caracterís co‌‌sin‌‌haber‌‌visto‌‌la‌‌madera,‌‌ayudan‌‌con‌‌el‌‌proceso‌‌

de‌ ‌secado‌ ‌y‌ ‌preservar‌ ‌→‌ ‌solo‌ ‌si‌ ‌ enen‌ ‌excesiva‌ ‌can dad‌‌ ‌

DESVENTAJAS‌ ‌

● Obstruyen‌ ‌los‌ ‌poros.‌ ‌Va‌ ‌evitar‌ ‌que‌ ‌entre‌ ‌o‌ ‌salga‌ ‌el‌ ‌agua‌ ‌(impide‌‌

penetrabilidad)‌ ‌

● Pueden‌‌bloquear‌‌la‌‌comunicación‌‌entre‌‌dos‌‌elementos‌‌vasculares.‌‌

→‌ ‌gomas‌ ‌

→‌ ‌Por‌ ‌otra‌ ‌parte,‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌con‌ ‌poros‌‌abiertos‌‌pueden‌‌ser‌‌tratadas‌‌fácilmente‌‌

con‌ ‌preserva vos.‌ ‌

GOMAS‌ ‌

Tilosis:‌ ‌Se‌ ‌forman‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌albura‌ ‌interna,‌ ‌justamente‌ ‌antes‌ ‌de‌ ‌su‌‌

transformación‌ ‌en‌ ‌duramen.‌ ‌Pueden‌ ‌formarse‌ ‌como‌ ‌resultado‌ ‌de‌‌

daños‌ ‌mecánicos,‌ ‌ataques‌ ‌de‌ ‌hongos‌ ‌o‌ ‌de‌ ‌virus‌ ‌( lides‌ ‌traumá cas).‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Sílice:‌ ‌Disminuye‌ ‌el‌ ‌afilado‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌Ejm:‌ ‌Shihuahuaco‌ ‌

▪ Depósitos‌ ‌de‌ ‌calcio:‌ ‌Se‌ ‌presentan‌‌en‌‌los‌‌vasos‌‌de‌‌algunas‌‌maderas,‌‌y‌‌

su‌ ‌distribución‌ ‌es‌ ‌tan‌ ‌esporádica‌ ‌que‌ ‌sirve‌ ‌como‌ ‌una‌ ‌ayuda‌ ‌muy‌‌

posi va‌ ‌en‌ ‌iden ficación.‌ ‌Usualmente‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌Caoba‌‌

(Swietenia‌ ‌spp)‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌de‌ ‌Teca‌ ‌(Tectona‌ ‌grandis‌ ‌L.)‌.‌ ‌Poco‌ ‌se‌ ‌conoce‌‌

sobre‌ ‌la‌ ‌composición‌ ‌química‌ ‌de‌ ‌estos‌ ‌depósitos;‌ ‌los‌ ‌de‌ ‌Teca‌ ‌se‌‌

consideran‌ ‌que‌ ‌son‌ ‌fosfatos‌ ‌de‌ ‌calcio.‌ ‌

Cons tuyen‌‌entre‌‌el‌‌6‌‌y‌‌el‌‌50%‌‌del‌‌volumen‌‌total‌‌de‌‌la‌‌madera,‌‌siendo‌‌este‌‌porcentaje‌‌

mayor‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌blanda‌ ‌y‌ ‌porosa.‌ ‌

▪ Vasos‌‌anchos‌‌y‌‌cortos‌‌están‌‌asociados‌‌a‌‌una‌‌mayor‌‌eficiencia‌‌y‌‌menor‌‌

seguridad.‌‌ ‌

▪ Vasos‌ ‌delgados‌ ‌y‌ ‌largos‌ ‌están‌ ‌asociados‌ ‌a‌ ‌una‌ ‌menor‌ ‌eficiencia‌ ‌y‌‌

mayor‌ ‌seguridad.‌ ‌

Para‌ ‌evaluar‌ ‌la‌ ‌DENSIDAD‌ ‌se‌ ‌analiza‌ ‌can dad‌‌de‌‌poros‌‌y‌‌tamaño‌‌de‌‌poros.‌‌También‌‌

proporción‌ ‌de‌ ‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌y‌ ‌parenquimá co.‌‌ ‌

o Capirona‌ ‌y‌ ‌pumaquiro‌ ‌poros‌ ‌muchos‌ ‌y‌ ‌pequeños‌ ‌poros‌ ‌→‌ ‌densidad‌ ‌alta‌ ‌→‌ ‌

madera‌ ‌dura‌ ‌y‌ ‌pesada‌ ‌

o Tornillo‌ ‌pocos‌ ‌poros‌ ‌→‌ ‌densidad‌ ‌más‌ ‌baja‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌capirona‌ ‌y‌ ‌pumaquiro‌‌ ‌

o Catahua‌ ‌menos‌ ‌poros‌ ‌y‌ ‌grandes‌ ‌poros‌ ‌→‌ ‌densidad‌ ‌baja‌ ‌

Poros‌

o

Por‌ ‌su‌ ‌distribución‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento:‌ ‌


o

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

▪ Porosidad‌ ‌difusa‌ ‌→‌ ‌Zona‌ ‌templada‌ ‌y‌ ‌Tropical‌ ‌

▪ Porosidad‌ ‌circular‌ ‌→‌ ‌Zona‌ ‌templada‌ ‌

▪ Porosidad‌ ‌semicircular‌ ‌o‌ ‌semidifusa.‌ ‌

→‌ ‌Lupuna:‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌claritos‌ ‌pero‌ ‌NO‌ ‌ES‌ ‌CONÍFERA.‌ ‌

Por‌ ‌su‌ ‌agrupación‌ ‌pueden‌ ‌ser:‌ ‌

▪ Solitarios‌ ‌cuando‌ ‌es‌ ‌mayor‌ ‌o‌ ‌igual‌ ‌a‌ ‌90%;‌ ‌

▪ Múl ples‌ ‌radiales‌ ‌o‌ ‌“poros‌ ‌en‌ ‌cadenas‌ ‌radiales”‌ ‌

▪ Racimo‌ ‌o‌ ‌"agrupaciones‌ ‌racemiformes"‌ ‌

o Por‌ ‌su‌ ‌arreglo‌ ‌o‌ ‌disposición‌ ‌

▪ En‌ ‌bandas‌ ‌tangenciales‌ ‌

▪ Radial‌ ‌

▪ Oblicuas‌‌ ‌

▪ Dendrí co.‌ ‌

● En‌ ‌una‌ ‌descripción‌ ‌microscópica,‌ ‌se‌ ‌acostumbra‌ ‌a‌ ‌cuan ficar‌ ‌y/o‌ ‌medir‌ ‌los‌ ‌siguientes‌‌

parámetros:‌ ‌Cuando‌ ‌por‌ ‌primera‌ ‌vez‌ ‌se‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌evaluar,‌ ‌se‌ ‌hacen‌ ‌estas‌ ‌mediciones:‌‌ ‌

o Diámetro‌ ‌tangencial‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌→‌ ‌se‌ ‌relaciona‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌textura‌ ‌

▪ Muy‌ ‌pequeño‌ ‌<‌ ‌de‌ ‌50‌ ‌μm‌ ‌(micras)‌ ‌→‌ ‌textura‌ ‌fina‌ ‌(arbustos)‌ ‌

▪ Pequeño‌‌ 51‌ ‌a‌ ‌100μm‌ ‌→‌ ‌textura‌ ‌fina‌ ‌

▪ Medianos‌ 101‌ ‌a‌ ‌200μm‌ ‌→‌ ‌textura‌ ‌media‌ ‌(mayoría)‌ ‌

▪ Grandes‌ >de‌ ‌200μm‌ ‌→‌ ‌textura‌ ‌gruesa‌ ‌(Tornillo‌ ‌250μm)‌ ‌

o Longitud‌ ‌de‌ ‌elementos‌ ‌vasculares‌ ‌

▪ Pequeños‌ ‌<‌ ‌de‌ ‌350‌ ‌μm‌ ‌

▪ Medianos‌ 350‌ ‌a‌ ‌800μm‌ ‌

▪ Grandes‌‌ >‌ ‌800μm‌ ‌→‌ ‌di cil‌ ‌de‌ ‌encontrar‌ ‌(Col‌ ‌de‌ ‌monte‌ ‌1000μm)‌ ‌

lianas:‌ ‌anchos‌ ‌y‌ ‌largos‌ ‌

o Número‌ ‌de‌ ‌poros‌ ‌por‌ ‌mm2‌ ‌

▪ Muy‌ ‌pocos‌ ‌<‌ ‌de‌ ‌5‌ ‌poros‌ ‌

▪ Pocos‌‌ 6‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌poros‌ ‌

▪ Regular‌‌ 21‌ ‌a‌ ‌40‌ ‌poros‌ ‌

▪ Abundantes‌ ‌41‌ ‌a‌ ‌100‌ ‌poros‌ ‌(Capirona‌ ‌80‌ ‌poros)‌ ‌

▪ Muy‌ ‌abundantes‌ ‌>‌ ‌100‌ ‌poros‌ ‌

MARCOS‌‌O‌‌DETALLES‌ ‌DE‌ ‌LOS‌ ‌ELEMENTOS‌ ‌VASCULARES:‌

1.1. Perforaciones‌‌ ‌

CONCEPTO:‌‌ ‌

● Es‌ ‌la‌ ‌abertura‌‌o‌‌serie‌‌de‌‌aberturas‌‌(‌osea‌‌una‌‌o‌‌varias‌‌-‌‌esto‌‌

depende‌‌de‌‌la‌‌especie)‌‌orientadas‌‌transversalmente‌‌a‌‌través‌‌

de‌ ‌las‌ ‌paredes‌ ‌comunes‌ ‌de‌ ‌dos‌ ‌elementos‌ ‌vasculares‌‌

adyacentes‌‌(uno‌‌sobre‌‌otro)‌,‌‌que‌‌permiten‌‌la‌ ‌comunicación‌‌

ver cal‌‌del‌ ‌vaso.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

No‌‌debe‌‌confundirse‌‌con‌‌pla na‌‌de‌‌perforación‌‌(consiste‌‌en‌‌“2‌‌medias‌‌pla nas”)‌,‌‌

que‌‌solo‌‌es‌‌la‌‌porción‌‌de‌‌pared‌‌involucrada‌‌en‌‌la‌‌coalescencia*‌‌de‌‌dos‌‌elementos‌‌

vasculares‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌plano‌ ‌común.‌ ‌

*La‌‌coalescencia‌‌es‌‌la‌‌posibilidad‌‌de‌‌que‌‌dos‌‌o‌‌más‌‌materiales‌‌se‌‌unan‌‌en‌‌un‌‌único‌‌

cuerpo.‌‌ ‌

Generalmente‌ ‌un‌ ‌segmento‌ ‌vascular‌ ‌ ene‌ ‌dos‌ ‌medias‌ ‌pla nas‌,‌ ‌una‌ ‌en‌ ‌cada‌‌

extremo,‌ ‌pero‌ ‌ocasionalmente‌ ‌existen‌ ‌más‌ ‌de‌ ‌dos,‌ ‌indicando‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌segmento‌‌

está‌ ‌en‌ ‌comunicación‌ ‌con‌ ‌varios‌ ‌segmentos‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌vez.‌ ‌

Número‌‌de‌‌pla nas:‌ ‌(esto‌‌de‌‌forma‌‌oficial‌‌según‌‌el‌‌profesor‌‌es‌‌simple,‌‌opuesta,‌‌

escaleriforme)‌ ‌

▪ Una‌ ‌abertura‌ ‌→‌ ‌pla na‌ ‌de‌ ‌perforación‌ ‌es‌ ‌“simple”‌ ‌

▪ Varias‌ ‌aberturas‌ ‌paralelas‌ ‌→‌ ‌pla nas‌ ‌de‌ ‌perforación‌ ‌es‌ ‌“múl ple”‌ ‌

Evolución‌ ‌de‌ ‌conífera‌ ‌y‌ ‌la foliada‌ ‌se‌ ‌han‌ ‌especializado‌ ‌en‌ ‌dos‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌células.‌ ‌

Tienden‌ ‌a‌‌formarse‌‌en‌‌tambor‌‌porque‌‌contribuye‌‌a‌‌la‌‌eficiencia‌‌de‌‌transporte‌‌de‌‌

líquidos.‌‌ ‌

Los‌ ‌escaleriformes‌ ‌re enen‌ ‌más‌ ‌agua.‌ ‌

Tipos‌ ‌de‌ ‌perforaciones:‌ ‌

Por‌ ‌su‌ ‌abertura‌ ‌pueden‌ ‌ser:‌ ‌

▪ Perforación‌ ‌simple‌ ‌(1er‌ ‌puesto)‌ ‌→‌ ‌Pumaquiro,‌ ‌Tornillo‌ ‌y‌ ‌Paliperro‌ ‌

▪ Perforación‌ ‌cribosa‌ ‌o‌ ‌foraminada‌‌(2do‌ ‌puesto)‌ ‌

▪ Perforación‌ ‌escaleriforme‌‌(3er‌ ‌puesto)‌ ‌

RETICU‌ ‌

● ‌Se‌ ‌observan‌ ‌mejor‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌radial.‌ ‌

Tipos‌ ‌de‌ ‌perforaciones‌ ‌(por‌ ‌su‌ ‌apertura)‌ ‌

Simple‌ ‌

Escaleriforme‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

FILOGENIA‌:‌‌Como‌ ‌han‌ ‌evolucionado‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌transcurso‌ ‌del‌ ‌ empo.‌‌ ‌

Su‌‌evolución:‌ ‌Lo‌ ‌que‌ ‌en‌ ‌algún‌ ‌momento‌ ‌fue‌ ‌conífera,‌ ‌en‌ ‌algún‌ ‌momento‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌paso‌ ‌del‌‌

empo‌ ‌(cientos‌ ‌de‌ ‌años)‌ ‌será‌ ‌la foliada.‌‌ ‌

1.2. Puntuaciones/Punteaduras‌ ‌→‌ ‌PROSENQUIMATICOS‌ ‌

CONCEPTO:‌‌ ‌

● Son‌ ‌de‌ ‌ po‌ ‌areoladas‌ ‌que‌ ‌permiten‌ ‌la‌ ‌comunicación‌ ‌horizontal‌ ‌o‌ ‌lateral‌‌

(comunicación‌ ‌con‌ ‌células‌ ‌vecinas,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌que‌ ‌están‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌interior‌ ‌de‌ ‌los‌‌

elementos‌ ‌vasculares,‌ ‌por‌ ‌ello‌ ‌podemos‌ ‌decir‌ ‌que‌ ‌son‌ ‌“punteaduras‌‌

intervasculares''‌).‌ ‌(comunicación‌ ‌entre‌ ‌vaso‌ ‌vs‌ ‌célula‌ ‌de‌‌parénquima/fibra/otro‌‌

elemento‌ ‌vascular)‌.‌ ‌Se‌ ‌observan‌ ‌mejor‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌radial.‌ ‌

● Frecuentemente‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌gran‌ ‌ayuda‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌maderas.‌ ‌Las‌‌

punteaduras‌ ‌intervasculares‌,‌ ‌están‌ ‌generalmente‌ ‌muy‌ ‌próximas‌ ‌unas‌ ‌a‌ ‌otras‌ ‌y‌‌

varían‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌disposición‌ ‌y‌ ‌tamaño‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌diferentes‌ ‌especies.‌ ‌

Su‌ ‌forma‌ ‌varía‌ ‌de‌ ‌oval‌ ‌a‌ ‌circular‌ ‌cuando‌ ‌no‌ ‌están‌ ‌apiñadas,‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌poligonal‌‌

frecuentemente‌ ‌hexagonal‌ ‌si‌ ‌están‌ ‌agrupadas‌ ‌y‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌alargada‌.‌ ‌

Las‌‌punteaduras‌‌intervasculares‌‌(porque‌‌están‌‌entre‌‌los‌‌elementos‌‌vasculares)‌‌se‌‌

observan‌ ‌mejor‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌radial‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌orientación‌ ‌de‌ ‌corte‌ ‌(o‌ ‌en‌ ‌plano‌‌

longitudinal).‌ ‌

Disposición‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌vasculares,‌ ‌pueden‌ ‌ser:‌‌ ‌

▪ Punt.‌ ‌alternas‌‌(1er‌ ‌lugar)‌ ‌→‌ ‌hexagonal‌ ‌(zig‌ ‌zag)‌ ‌

▪ Punt.‌ ‌opuestas‌ ‌(3er‌ ‌lugar)‌ ‌→‌ ‌rectangular‌ ‌

▪ Escaleriformes‌‌(2do‌‌lugar)‌‌→‌‌peldaños‌‌de‌‌escalera‌‌(los‌‌que‌‌ enen‌‌esta‌‌

disposición‌ ‌también‌ ‌ enen‌ ‌perforación‌ ‌escaleriforme‌ ‌(el‌ ‌ejemplo‌ ‌es‌‌

según‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌profesor‌ ‌ha‌ ‌evaluado,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌afirmar‌ ‌)‌ ‌

‌Por‌ ‌ejemplo:‌‌ ‌

Perforación‌ ‌simple‌ ‌y‌ ‌escaleriforme‌ ‌→‌ ‌puntuaciones‌ ‌alterna‌ ‌y‌ ‌escaleriforme‌‌ ‌

Perforación‌ ‌simple‌ ‌→‌ ‌puntuaciones‌ ‌alterna‌ ‌

¿Por‌ ‌qué‌ ‌hay‌ ‌eso?‌ ‌**Hay‌ ‌evolución‌ ‌en‌ ‌cientos‌ ‌de‌ ‌años‌ ‌→‌ ‌buscando‌ ‌ser‌ ‌simple.‌ ‌

Por‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌disposición‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌significa va‌ ‌importancia‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌‌

maderas‌ ‌tropicales.‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Tipos‌ ‌de‌ ‌punteaduras‌ ‌(por‌ ‌su‌ ‌disposición‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elem.vasculares)‌ ‌

Alternas‌ ‌ Opuestas‌ ‌ Escaleriforme‌ ‌

A)‌ ‌Esta‌ ‌imagen‌ ‌ ene‌ ‌las‌ ‌tres‌‌

punteaduras.‌ ‌

● Se‌ ‌miden‌ ‌horizontalmente‌ ‌(es‌ ‌mejor‌ ‌---)‌,‌‌porque‌‌

hay‌ ‌menor‌ ‌rango‌ ‌de‌ ‌variación.‌ ‌Pero‌ ‌si‌ ‌se‌ ‌puede‌‌

medir‌ ‌horizontal‌ ‌y‌ ‌ver calmente.‌ ‌Si‌ ‌es‌‌horizontal‌‌

(diámetro‌ ‌tangencial‌ ‌---‌ ‌)‌ ‌si‌ ‌fuera‌ ‌ver cal‌‌

(diámetro‌ ‌radial‌ ‌|)‌ ‌

‌Según‌ ‌su‌ ‌tamaño‌ ‌(punteaduras):‌‌ ‌

▪ Muy‌ ‌pequeñas‌‌<‌ ‌4μm‌‌ ‌

▪ Pequeñas‌ ‌5‌ ‌a‌ ‌7μm‌‌ ‌

▪ Medianas‌ ‌8‌ ‌a‌ ‌10μm‌‌ ‌

▪ Grandes‌ ‌>‌ ‌10μm(micras)‌ ‌

● De‌ ‌las‌ ‌punteaduras‌ ‌depende‌ ‌cómo‌ ‌van‌ ‌a‌ ‌penetrar‌ ‌los‌ ‌preservantes‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera.‌ ‌

● Existen‌ ‌punteaduras‌ ‌radio-vasculares:‌ ‌punto‌‌de‌‌contacto‌‌del‌‌segmento‌‌vascular‌‌y‌‌

los‌ ‌radios‌ ‌(zona‌ ‌de‌ ‌cruce)‌ ‌son‌ ‌sobresalientes‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌cruce,‌ ‌tamaño,‌ ‌forma‌ ‌y‌‌

naturaleza.‌ ‌

1.3. Engrosamiento‌ ‌en‌ ‌espiral‌ ‌→‌ ‌se‌ ‌observan‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌longitudinal‌ ‌

CONCEPTO:‌‌ ‌

● Se‌ ‌refiere‌ ‌a‌ ‌engrosamientos‌ ‌(puentes‌ ‌localizados‌ ‌de‌ ‌haces‌ ‌paralelos‌ ‌de‌‌

microfibrillas)‌‌a‌‌manera‌‌de‌‌espirales‌‌(helicoidales‌‌alrededor‌‌del‌‌eje‌‌longitudinal‌‌de‌‌

la‌ ‌célula)‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌superficie‌ ‌interna‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌secundaria‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elementos‌‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

vasculares,‌ ‌las‌ ‌cuales‌ ‌forman‌ ‌parte‌‌de‌‌la‌‌misma‌‌pared.‌‌Se‌‌observan‌‌en‌‌la‌‌sección‌‌

longitudinal‌ ‌(radial‌ ‌y‌ ‌tangencial).‌‌ ‌

Generalmente‌ ‌están‌ ‌orientados‌‌como‌‌una‌‌hélice‌‌en‌‌S‌‌en‌‌la‌‌misma‌‌dirección‌‌que‌‌

las‌ ‌microfibrillas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌capa‌ ‌S3‌‌de‌‌la‌‌pared‌‌secundaria.‌‌Modificación‌‌de‌‌la‌‌pared‌‌

celular‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌S3.‌‌ ‌

Por‌ ‌lo‌ ‌general,‌ ‌estos‌ ‌engrosamientos‌ ‌están‌ ‌ausentes‌ ‌en‌ ‌nuestras‌ ‌maderas‌‌

amazónicas‌;‌‌sin‌‌embargo,‌‌pueden‌‌presentarse‌‌en‌‌los‌‌vasos‌‌de‌‌algunas‌‌la foliadas‌‌

(es‌ ‌esporádica)‌‌y‌ ‌ocasionalmente‌ ‌también‌ ‌en‌ ‌fibras‌ ‌y‌ ‌traqueidas.‌ ‌

○ En‌ ‌el‌ ‌caso‌ ‌de‌ ‌coníferas:‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌traqueidas‌ ‌longitudinales.‌ ‌

○ En‌‌el‌‌caso‌‌de‌‌la foliadas:‌‌en‌‌el‌‌interior‌‌de‌‌fibras‌‌y‌‌elementos‌‌vasculares‌‌(++‌‌

común).‌,‌‌según‌‌el‌‌libro‌‌se‌‌desarrolla‌‌generalmente‌‌en‌‌la‌‌parte‌‌más‌‌interna‌‌

de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌secundaria.‌‌ ‌

Engrosamientos‌ ‌en‌ ‌espiral‌ ‌/‌ ‌espiralados‌ ‌

En‌ ‌el‌ ‌elemento‌ ‌vascular‌ ‌

En‌ ‌las‌ ‌fibras‌ ‌

Todas‌ ‌las‌‌caracterís cas‌‌(distribución‌‌de‌‌poros,‌‌disposición,‌‌abundancia,‌‌tamaño,‌‌agrupamiento)‌‌

son‌ ‌importantes‌ ‌para‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌especies‌,‌ ‌calidad‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌(peso‌ ‌específico‌ ‌y‌‌

densidad),‌‌en‌ ‌el‌ ‌secado‌ ‌e‌ ‌impregnación‌ ‌por‌ ‌tratamientos‌ ‌preserva vos.‌‌ ‌

2.Traqueidas‌ ‌

Poco‌‌común‌‌en‌ ‌Perú‌,‌ ‌sobre‌ ‌todo‌ ‌en‌ ‌climas‌ ‌templados,‌ ‌en‌ ‌nuestras‌ ‌maderas‌ ‌no‌ ‌tenemos.‌ ‌

Son‌‌muy‌‌escasas‌ ‌(pocos‌ ‌reportes)‌‌en‌ ‌la foliadas‌ ‌en‌ ‌amazónicas,‌ ‌nuestras‌ ‌maderas,‌ ‌(climas‌‌

tropicales),‌‌son‌‌más‌ ‌comunes‌ ‌en‌ ‌la foliadas‌ ‌de‌ ‌clima‌ ‌templado‌ ‌→‌ ‌Quercus.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

ANÁLOGO‌‌EN‌‌CONÍFERAS:‌ ‌Traqueidas,‌ ‌no‌ ‌son‌ ‌las‌ ‌mismas‌ ‌que‌ ‌vimos‌ ‌en‌ ‌coníferas‌ ‌( enen‌ ‌la‌ ‌misma‌‌

función‌‌pero‌‌son‌ ‌más‌ ‌cortas)‌ ‌→‌ ‌fx‌ ‌conducción‌ ‌y‌ ‌soporte‌ ‌

2.1. Traqueidas‌ ‌vasculares‌‌ ‌

● Similares‌ ‌a‌ ‌pequeños‌ ‌vasos‌ ‌de‌ ‌leño‌ ‌tardío‌ ‌(la foliada‌ ‌de‌ ‌clima‌ ‌templado)‌.‌‌Estos‌‌

elementos‌ ‌aparecen‌ ‌en‌ ‌ciertas‌ ‌la foliadas‌ ‌como‌ ‌resultado‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌evolución‌‌

producida‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌Reino‌ ‌Vegetal.‌ ‌

● Con‌‌extremos‌‌cerrados‌‌o‌‌no‌‌perforados‌‌con‌‌presencia‌‌de‌‌puntuaciones‌‌areoladas‌‌

en‌ ‌sus‌ ‌paredes.‌ ‌(Nota:‌ ‌Todas‌‌las‌‌traqueidas‌‌ enen‌‌sus‌‌puntuaciones‌‌areoladas‌‌en‌‌

sus‌ ‌paredes)‌ ‌

● Aparecen‌‌organizadas‌‌en‌‌series‌‌ver cales‌‌(series‌‌axiales)‌,‌‌y‌‌en‌‌sección‌‌transversal‌‌

se‌ ‌confunden‌ ‌con‌ ‌poros‌ ‌pequeños,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌están‌ ‌asociados‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌segmentos‌‌

vasculares‌;‌ ‌siendo‌ ‌necesario‌ ‌ayudarse‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌radial‌ ‌y‌ ‌tangencial‌ ‌para‌‌

observar‌‌su‌‌presencia.‌‌(Se‌‌analizan‌‌las‌‌tres‌‌secciones‌‌es‌‌la‌‌mejor‌‌ayuda,‌‌por‌‌eso‌‌se‌‌

ve‌ ‌las‌ ‌3‌ ‌partes‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌revisión‌ ‌microscópica).‌ ‌

● Las‌ ‌paredes‌ ‌laterales‌ ‌están‌ ‌copiosamente‌ ‌punteadas‌ ‌y‌ ‌generalmente‌ ‌presentan‌‌

engrosamiento‌ ‌espiralado.‌ ‌

Traqueidas‌ ‌vasculares‌ ‌

2.2. Traqueidas‌ ‌vasicéntricas‌ ‌

● En‌ ‌sección‌ ‌transversal‌ ‌se‌ ‌parecen‌‌al‌‌parénquima‌‌axial/longitudinal‌‌(vasicentrico:‌‌

que‌ ‌rodea‌ ‌el‌ ‌poro)‌ ‌ofreciendo‌ ‌un‌ ‌gran‌ ‌parecido.‌‌ ‌

● Son‌ ‌células‌ ‌cortas‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌irregular‌,‌ ‌con‌ ‌extremos‌ ‌cerrados‌ ‌que‌ ‌están‌ ‌en‌ ‌las‌‌

proximidades‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌vasos‌ ‌grandes‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌temprana‌ ‌(la foliada‌ ‌de‌‌

climatemprano).‌‌ ‌

● En‌ ‌las‌ ‌paredes‌ ‌laterales‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌las‌ ‌punteaduras‌ ‌areoladas‌‌en‌ ‌forma‌ ‌abundante.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Aliso,‌ ‌Eucalipto,‌ ‌Lagarto‌ ‌Caspi.‌ ‌

Abundan‌ ‌cerca‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌grandes‌ ‌vasos‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌temprana‌‌en‌‌las‌‌especies‌‌que‌‌

presentan‌ ‌porosidad‌ ‌circular.‌ ‌

Traqueidas‌ ‌vasicéntrico‌ ‌(+++largas)‌ ‌

DIFERENCIA‌‌ENTRE‌ ‌TRAQUEIDAS:‌ ‌Ambos‌ ‌fx‌ ‌de‌ ‌conducción‌ ‌y‌ ‌resistencia.‌‌ ‌

- Vasculares:‌‌extremos‌‌redondeados‌‌o‌‌ahusados‌‌y‌‌filas‌‌longitudinales‌‌no‌‌definidas.‌‌Son‌‌más‌‌

largas.‌

- Vasicéntrico:‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌disponen‌ ‌en‌ ‌hileras‌ ‌axiales.‌ ‌Son‌ ‌más‌ ‌cortas.‌ ‌

3.Fibras‌ ‌(Tejido‌ ‌fibroso)‌ ‌

CONCEPTO:‌ ‌Células‌ ‌que‌ ‌empiezan‌ ‌y‌ ‌terminan‌ ‌en‌ ‌punta.‌‌ ‌

● Son‌ ‌células‌ ‌cortas‌ ‌(en‌ ‌su‌ ‌eje‌ ‌transversal,,,)‌ ‌de‌ ‌paredes‌ ‌engrosadas‌ ‌(no‌‌en‌‌todas‌‌las‌‌

especies),‌ ‌agrupadas‌ ‌en‌ ‌haces‌,‌ ‌provistos‌ ‌de‌ ‌puntuaciones‌ ‌que‌ ‌facilitan‌ ‌el‌ ‌paso‌ ‌de‌‌

fluidos.‌‌ ‌

● Posee‌‌l‌umen‌‌muy‌‌pequeño‌‌y‌‌pared‌‌gruesa.‌‌Generalmente‌‌es‌‌de‌‌color‌‌más‌‌oscuro‌‌que‌‌

el‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal.‌‌ ‌

● Ocupa‌‌el‌‌90%‌‌de‌‌la‌‌estructura‌‌de‌‌la‌‌madera‌.‌‌Elemento‌‌más‌‌abundante‌‌en‌‌la foliadas‌‌

salvo‌ ‌algunas‌ ‌excepciones:‌ ‌lupuna,‌ ‌topa,‌ ‌maquizapa‌ ‌donde‌ ‌hay‌ ‌más‌ ‌tejido‌‌

parenquimá co‌ ‌CÉLULAS‌ ‌GRANDES‌ ‌PARED‌ ‌DELGADAS‌ ‌→‌ ‌baja‌ ‌densidad.‌ ‌

● Única‌ ‌función‌ ‌de‌ ‌resistencia‌ ‌y‌ ‌soporte‌ ‌mecánico.‌ ‌

● Son‌‌elementos/‌‌cortos:‌‌2‌‌mm‌‌en‌‌fibras‌‌cortas,‌‌2,200‌‌micras‌‌puede‌‌ser,‌‌y‌‌en‌‌coníferas‌‌es‌‌

5‌‌mm‌ ‌(en‌ ‌coníferas‌ ‌no‌ ‌hay).‌

● Microtecnia:‌ ‌Proceso‌ ‌para‌ ‌separar‌ ‌las‌ ‌fibras.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

ANÁLOGO‌‌EN‌‌CONÍFERAS:‌ ‌Células‌‌existentes‌‌solo‌‌en‌‌la foliadas‌.Porque‌‌en‌‌coníferas,‌‌son‌‌

mal‌‌llamadas‌ ‌fibras‌ ‌largas”‌ ‌

Células‌ ‌alargadas‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌eje‌ ‌longitudinal(ver cal/axial)‌,‌‌cuya‌ ‌longitud‌ ‌promedio‌ ‌es:‌ ‌

- Fibras‌ ‌en‌ ‌la foliadas:‌ ‌2‌ ‌mm‌ ‌(fibra‌ ‌corta)‌ ‌a‌ ‌diferencia‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌en‌‌

coníferas‌ ‌cuya‌ ‌longitud‌ ‌promedio‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌5mm‌ ‌(mal‌ ‌llamado‌ ‌fibra‌ ‌larga).‌‌ ‌

→‌ ‌La‌ ‌longitud‌ ‌de‌ ‌fibra‌ ‌es‌ ‌considerado‌ ‌un‌ ‌parámetro‌ ‌importante‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌industria‌‌

papelera.‌‌ ‌

-Término‌ ‌papeleros:‌ ‌Hablan‌ ‌de‌ ‌fibra‌ ‌corta‌ ‌y‌ ‌larga‌ ‌para‌ ‌referirse‌ ‌al‌ ‌papel,‌ ‌fibra‌ ‌larga‌‌

pulpa‌ ‌de‌ ‌coníferas‌,‌ ‌fibra‌ ‌corta‌‌pulpa‌‌viene‌‌de‌‌la foliadas‌.‌‌Está‌‌mal‌‌dicho,‌‌porque‌‌en‌‌

las‌ ‌coníferas‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌fibras,‌ ‌sino‌ ‌es‌ ‌traqueida.‌‌ ‌

-Antes‌ ‌había‌ ‌la‌ ‌percepción‌ ‌de‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌mejor‌ ‌papel‌ ‌era‌ ‌de‌ ‌coníferas‌ ‌pero‌ ‌no,‌ ‌los‌ ‌papeles‌‌

de‌ ‌eucalipto‌ ‌(la foliada)‌ ‌también‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌buena‌ ‌calidad.‌ ‌

Longitud‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌fibra:‌ ‌(industria‌‌papelera)‌ ‌

▪ Muy‌ ‌cortas‌ ‌<‌ ‌de‌ ‌900‌ ‌um‌ ‌

▪ Medianas‌ ‌900‌ ‌a‌ ‌1600‌ ‌um‌ ‌

▪ Largas‌ ‌>‌ ‌de‌ ‌1600um‌ ‌

Influye:‌ ‌El‌ ‌porcentaje‌‌en‌‌el‌‌volumen‌‌total‌‌y‌‌el‌‌espesor‌‌de‌‌sus‌‌paredes‌‌(tejido‌‌fibroso),‌‌

las‌‌variaciones‌‌en‌‌can dad‌‌y‌‌calidad‌‌del‌‌propio‌‌tejido‌‌fibroso,‌‌influyen‌‌directamente‌‌en‌‌

la‌‌densidad,‌‌contracciones‌‌y‌‌propiedades‌‌mecánicas‌‌de‌‌la‌‌madera‌‌y‌‌otros‌‌factores‌‌que‌‌

afectan‌ ‌la‌‌u lización‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌(PFM).‌‌ ‌

Volumen:‌‌ ‌

▪ Mientras‌‌más‌‌tejido‌‌fibroso‌‌(lumen‌‌pequeño‌‌y‌‌pared‌‌gruesa)‌‌→‌ ‌pesa‌‌

más,‌‌más‌‌dura‌‌y‌‌más‌‌densa‌,‌‌mayores‌‌valores‌‌de‌‌resistencia‌‌mecánica,‌‌

porque‌ ‌hay‌ ‌menos‌ ‌vacío.‌ ‌

▪ Mientras‌ ‌menos‌ ‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌(lumen‌ ‌pequeño‌ ‌y‌ ‌pared‌ ‌gruesa)‌ ‌→‌ ‌

menos‌ ‌densa‌‌ ene‌ ‌menores‌ ‌valores‌ ‌en‌ ‌sus‌ ‌propiedades‌ ‌mecánicas.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Espesor‌ ‌de‌ ‌pared:‌ ‌Igualmente‌ ‌el‌ ‌espesor‌ ‌de‌ ‌pared‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌fibras‌ ‌juega‌ ‌un‌ ‌papel‌‌

importante‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌densidad‌ ‌de‌ ‌la‌‌madera,‌‌parámetro‌‌importante‌‌para‌‌predecir‌‌el‌‌uso‌‌

de‌ ‌una‌ ‌madera.‌ ‌

▪ Menos‌ ‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌(menos‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌pared‌ ‌gruesa)‌‌→‌‌más‌‌tejido‌‌

parenquimá co‌‌→‌ ‌densidad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌baja‌ ‌

▪ Abundante‌ ‌tejido‌ ‌fibroso‌‌(más‌‌células‌‌de‌‌pared‌‌gruesa)‌‌→‌ ‌densidad‌‌

de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌alta‌ ‌

Notas:‌‌ ‌

● Densidad‌ ‌→‌ ‌Masa/volumen‌ ‌

● Densidad‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌peso‌ ‌específico‌ ‌

Clasificación‌‌según‌ ‌la‌ ‌punteadura‌ ‌que‌ ‌posee‌ ‌

3.1. Fibrotraqueidas‌ ‌→‌ ‌(2do‌ ‌lugar)‌ ‌→‌‌SOLO‌ ‌algunas‌‌

la foliadas.‌ ‌

CONCEPTO:‌‌Células‌‌de‌pared‌‌celular‌‌engrosadas‌‌y‌‌lumen‌‌reducido‌‌

de‌ ‌extremos‌ ‌ahuzados‌ ‌(ahusados)‌ ‌y‌ ‌con‌ ‌presencia‌ ‌de‌ ‌pequeñas‌‌

puntuaciones‌‌areoladas.‌ ‌

● Si‌‌se‌‌encuentran,‌ ‌están‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌volumen‌ ‌muy‌ ‌pequeño.‌‌ ‌

● Estas‌ ‌células‌ ‌han‌ ‌sido‌ ‌reportadas‌ ‌en‌ ‌algunas‌ ‌especies‌‌

como‌ ‌Lagarto‌ ‌caspi,‌ ‌Eucalipto,‌ ‌Huamanchilca,‌ ‌etc.‌ ‌

● Su‌ ‌volumen‌ ‌es‌ ‌rela vamente‌ ‌inferior‌ ‌si‌ ‌lo‌ ‌comparamos‌‌

con‌‌las‌ ‌fibras‌ ‌libriformes.‌ ‌

3.2. Fibras‌ ‌libriformes‌ ‌→‌ ‌(1er‌ ‌lugar)‌ ‌→‌ ‌Todas‌ ‌la foliadas‌ ‌(99%)‌ ‌

CONCEPTO:‌ ‌Son‌ ‌células‌ ‌alargadas,‌ ‌generalmente‌ ‌de‌ ‌pared‌ ‌gruesa,‌ ‌con‌ ‌puntuaciones‌ ‌simple‌‌

(indis ntamente‌ ‌areoladas)‌,‌ ‌observadas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌sgte.‌ ‌manera:‌‌ ‌

o Fibras‌ ‌con‌ ‌pequeñas‌ ‌puntuaciones‌ ‌areoladas‌ ‌que‌ ‌parecen‌ ‌puntuaciones‌ ‌simples‌ ‌

o Fibras‌ ‌con‌ ‌puntuaciones‌ ‌areoladas‌ ‌dis n vas.‌ ‌

o Fibras‌ ‌con‌ ‌punteaduras‌ ‌comúnmente‌ ‌en‌ ‌pared‌ ‌radial‌ ‌y‌ ‌tangencial.‌ ‌

● Adaptadas‌‌más‌‌a‌‌la‌‌función‌‌resistencia‌‌mecánica‌,‌‌pues‌‌presentan‌‌menor‌‌diámetro,‌‌lumen‌‌

estrecho‌ ‌y‌ ‌mayor‌ ‌longitud‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌fibrotraqueidas.‌ ‌

● Tiene‌ ‌divisiones‌ ‌(imagen‌ ‌derecha‌ ‌inferior)‌ ‌son‌ ‌llamadas‌ ‌fibras‌ ‌septadas‌ ‌usadas‌ ‌en‌ ‌la‌‌

iden ficación‌ ‌de‌ ‌madera,‌ ‌no‌ ‌densidad,‌ ‌no‌ ‌preservación,‌ ‌(Gené ca)‌ ‌Según‌ ‌el‌ ‌libro,‌‌son‌‌

comunes‌ ‌en‌ ‌maderas‌ ‌tropicales.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

● Como‌ ‌regla‌ ‌general‌‌la‌‌superficie‌‌interna‌‌de‌‌la‌‌pared‌‌secundaria‌‌de‌‌las‌‌fibras‌‌es‌‌lisa‌;‌‌en‌‌

algunas‌ ‌maderas,‌ ‌tal‌ ‌como‌ ‌llex‌ ‌sp,‌ ‌se‌ ‌presenta‌ ‌engrosamiento‌ ‌en‌ ‌espiral.‌ ‌

● Ambos‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌fibras‌ ‌pueden‌ ‌estar‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌madera.‌ ‌

● La‌‌variación‌‌en‌‌la‌‌can dad‌‌y‌‌calidad‌‌de‌‌las‌‌fibras‌‌ enen‌‌un‌‌gran‌‌efecto‌‌sobre‌‌la‌‌densidad‌‌

de‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌la‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica,‌ ‌la‌ ‌contracción‌ ‌y‌ ‌otros‌ ‌factores‌ ‌que‌ ‌afectan‌ ‌la‌‌

u lización‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌‌ ‌

Sobre‌‌el‌‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌y‌ ‌parenquimá cas:‌‌ ‌

Tejido‌‌fibroso:‌ ‌Más‌ ‌oscuros‌ ‌porque‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌del‌ ‌parénquima‌ ‌fibroso‌ ‌son‌ ‌células‌ ‌más‌ ‌grandes‌‌

de‌‌pared‌‌más‌ ‌delgada,‌ ‌lumen‌ ‌amplio.‌ ‌

Tejido‌‌parenquimá co:‌ ‌Más‌ ‌claro,‌ ‌porque‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas‌ ‌son‌ ‌células‌ ‌más‌ ‌grandes‌‌

de‌‌pared‌‌más‌ ‌delgada,‌ ‌lumen‌ ‌amplio.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

B‌‌→‌‌Lupuna‌‌por‌ ‌eso‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌baja‌ ‌densidad‌ ‌ ene‌ ‌bajas‌ ‌propiedades‌ ‌mecánicas‌ ‌→‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌pueden‌ ‌usar‌‌

para‌‌vigas,‌‌maquetería‌ ‌(topa),‌ ‌arquitectura,‌ ‌tripley‌ ‌

C‌‌→‌‌Más‌‌tejido‌ ‌fibroso,‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌paredes‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌fibras‌ ‌son‌ ‌delgadas‌ ‌

D‌‌y‌‌E‌‌→‌‌Hay‌‌tejido‌ ‌fibroso‌ ‌y‌ ‌sus‌ ‌paredes‌ ‌→‌ ‌alta‌ ‌densidad‌ ‌→‌ ‌si‌ ‌se‌ ‌pueden‌ ‌usar‌ ‌para‌ ‌bigas,‌ ‌pisos,‌‌

durmientes,‌‌columnas‌ ‌

densidad‌‌media‌ ‌→‌ ‌carpetas‌ ‌

‌más‌‌t.f‌‌más‌‌densidad‌ ‌→‌ ‌F‌ ‌

4.Parénquima‌ ‌→‌ ‌Tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌

CONCEPTO:‌‌ ‌

Tejido‌‌compuesto‌‌de‌‌células‌‌cortas,‌‌de‌‌pared‌‌delgada‌‌y‌‌lumen‌‌amplio‌,‌‌isodiamétricas‌‌(un‌‌

mismo‌ ‌diámetro)‌ ‌transversalmente,‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌ladrillos‌‌cuando‌‌vistas‌‌en‌‌el‌‌plano‌‌radial‌‌

con‌‌presencia‌ ‌de‌ ‌puntuaciones‌ ‌simples.‌ ‌

Tienen‌ ‌como‌‌función‌ ‌principal:‌‌ ‌

- almacenamiento‌ ‌del‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌‌ ‌

- conducción‌ ‌del‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌‌ ‌

- en‌‌menor‌‌grado‌‌de‌‌segregación‌‌de‌‌sustancias‌‌orgánicas‌‌como‌‌gomas‌‌y‌‌resinas‌‌de‌‌

las‌ ‌células‌ ‌epiteliales.‌ ‌

La‌ ‌abundancia‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌(longitudinal/axial/transversal)‌ ‌hacen‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌sea‌‌

liviana,‌‌de‌‌baja‌‌resistencia‌‌mecánica‌‌y‌‌poca‌‌durabilidad‌‌natural.‌‌Pero‌‌esto‌‌es‌‌rela vo,‌‌por‌‌

ejemplo:‌‌ ‌

- Maquizapa‌ ‌ ene‌ ‌durabilidad‌ ‌y‌ ‌ ene‌ ‌alta‌‌tejido‌‌parenquimá co,‌‌sus‌‌componentes‌‌

son‌ ‌tóxicos‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌el‌ ‌bicho‌ ‌prefiere‌ ‌no‌ ‌tocar.‌ ‌

- Lupuna‌ ‌ ene‌ ‌alto‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co‌ ‌y‌ ‌ ene‌ ‌menos‌ ‌durabilidad.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

En‌ ‌algunas‌ ‌especies‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas‌ ‌especializadas‌ ‌como‌ ‌células‌‌

epiteliales,‌‌células‌‌oleíferas‌‌(que‌‌causan‌‌olor),‌‌etc;‌‌de‌‌importancia‌‌para‌‌la‌‌iden ficación‌‌de‌‌

especies‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌microscópico‌.‌ ‌

Según‌ ‌la‌ ‌disposición‌ ‌del‌ ‌árbol,‌‌existen:‌ ‌ ‌

● Parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌o‌ ‌axial‌ ‌(a‌ ‌lo‌ ‌largo‌ ‌del‌ ‌eje‌ ‌del‌ ‌árbol)‌ ‌

- Células‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌en‌ ‌serie:‌ ‌

- Células‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌fusiforme:‌‌ ‌

- Células‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌epitelial:‌ ‌

● Parénquima‌ ‌radial‌ ‌o‌ ‌transversal‌ ‌

○ Célula‌ ‌erecta/cuadrada‌ ‌

○ Célula‌ ‌horizontal/procumbente‌ ‌

4.1. Parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌o‌ ‌axial‌ ‌o‌ ‌ver cal‌ ‌(a‌ ‌lo‌ ‌largo‌ ‌del‌ ‌eje‌ ‌del‌ ‌árbol)‌ ‌

■ Cel.‌ ‌parénquima‌ ‌en‌ ‌serie‌ ‌(lo‌ ‌más‌ ‌común)‌ ‌→‌ ‌Apotraqueal/Paratraqueal/En‌ ‌bandas‌ ‌

● Se‌ ‌forma‌ ‌por‌ ‌la‌ división‌ ‌transversal‌ ‌de‌ ‌las‌‌células‌‌hijas‌‌originadas‌‌por‌‌las‌‌iniciales‌‌

fusiformes‌‌del‌‌cambium‌:‌‌toda‌‌la‌‌serie‌‌ ene‌‌aproximadamente‌‌la‌‌misma‌‌forma‌‌que‌‌

la‌ ‌célula‌ ‌madre‌ ‌fusiforme.‌ ‌

Sus‌ ‌diferentes‌ ‌formas‌ ‌de‌ ‌agrupamiento‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌diferentes‌ ‌especies,‌ ‌permiten‌ ‌su‌‌

u lización‌‌con‌‌fines‌‌de‌‌iden ficación.‌‌En‌‌una‌‌misma‌‌especie‌‌pueden‌‌exis r‌‌dos‌‌o‌‌más‌‌

pos‌ ‌de‌ ‌parénquima,‌ ‌no‌ ‌obstante‌ ‌uno‌ ‌de‌ ‌ellos‌ ‌es‌ ‌dominante.‌ ‌Los‌ ‌ pos‌ ‌de‌‌

parénquima‌ ‌en‌ ‌serie‌ ‌han‌ ‌sido‌ ‌detallados‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌nivel‌ ‌macroscópico.‌ ‌

● Apotraqueal:‌ ‌Difuso‌ ‌y‌ ‌Difuso‌ ‌en‌ ‌agregados.Apocynaceae,‌‌ ‌

● Paratraqueal:‌ ‌Vasicéntrico,‌ ‌Aliforme,‌ ‌Aliforme‌ ‌confluente.‌‌

● En‌ ‌bandas:‌ ‌Delgadas,‌ ‌anchas,‌ ‌escaleriforme,‌ ‌re culado,‌ ‌marginal‌ ‌/terminal.‌‌ ‌

Poro llo‌‌(Erythrina‌‌smithiana)‌ ‌

Abundante‌‌tejido‌‌parénquima co;‌ ‌siendo‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌estra ficado‌

Lagarto‌ ‌Caspi‌ ‌(Calophyllum‌ ‌brasiliense)‌ ‌

Huayruro‌ ‌(Ormosia‌‌coccinea)‌ ‌ ‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Cel.‌ ‌parénquima‌ ‌fusiforme‌ ‌(raro‌ ‌de‌ ‌encontrar)‌ ‌

Células‌ ‌derivadas‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌fusiforme‌ ‌iniciales‌ ‌del‌ ‌cambium‌ ‌sin‌‌

subdivisión.‌‌Este‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌está‌ ‌restringido‌ ‌a‌‌

algunas‌ ‌familias‌ ‌como‌ ‌las‌ ‌Fabáceas‌ ‌(leguminosas).‌ ‌Forma‌ ‌de‌‌

huso.‌ ‌

Cel.‌ ‌De‌ ‌parénquima‌ ‌epitelial‌ ‌(lo‌ ‌más‌ ‌raro‌ ‌de‌ ‌encontrar)‌ ‌

Cons tuido‌ ‌por‌ ‌células‌‌secretoras‌‌de‌‌paredes‌‌delgadas‌‌que‌‌

envuelven‌‌los‌‌canales‌‌gomíferos‌‌longitudinales‌;‌‌pueden‌‌ser‌‌

de‌ ‌una‌ ‌o‌ ‌varias‌ ‌capas‌ ‌cuando‌ ‌se‌ ‌cierran‌ ‌a‌ ‌dichos‌ ‌canales.‌‌ ‌

Estas‌ ‌células‌ ‌se‌ ‌originan‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌fusiformes‌ ‌iniciales‌ ‌del‌‌

cambium‌ ‌que‌ ‌en‌ ‌lugar‌ ‌de‌ ‌madurar‌ ‌como‌ ‌traqueidas‌‌

permanecen‌ ‌parenquimá cas.‌ ‌

*Floema‌ ‌incluido‌ ‌

4.2. Parénquima‌ ‌radial‌ ‌o‌ ‌transversal‌ ‌(RADIOS/TEJIDO‌ ‌PARENQUIMÁTICO‌ ‌RADIAL)‌ ‌

■ Radios‌ ‌

CONCEPTO:‌‌ ‌

● Un‌ ‌radio‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌agregado‌ ‌(paquete)‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌cintas‌ ‌o‌ ‌líneas‌‌

(transversal)‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌ex ende‌ ‌radialmente‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌tallo‌ ‌del‌‌árbol,‌‌tanto‌‌en‌‌el‌‌xilema‌‌

como‌ ‌el‌ ‌floema.‌ ‌Formado‌ ‌por‌ ‌las‌ ‌radiales‌ ‌iniciales‌ ‌del‌ ‌cambium‌ ‌vascular.‌‌ ‌

● Cumple‌‌la‌‌función‌‌de‌‌conducción‌‌(esta‌‌es‌‌la‌‌principal‌)‌‌en‌‌sen do‌‌radial‌‌y‌‌en‌‌menor‌‌

grado‌ ‌de‌ ‌almacenamiento.‌‌ ‌

Un‌‌radio‌‌completo‌‌está‌‌formado‌‌tanto‌‌por‌‌el‌‌radio‌‌que‌‌se‌‌encuentra‌‌en‌‌la‌‌madera‌‌

como‌ ‌por‌ ‌su‌ ‌complemento‌ ‌que‌‌está‌‌en‌‌el‌‌floema.‌‌Ambos‌‌se‌‌originan‌‌de‌‌la‌‌misma‌‌

inicial‌ ‌radial‌ ‌del‌ ‌cambium‌ ‌vascular.‌ ‌

Se‌‌han‌‌encontrado‌‌radios‌‌muy‌‌angostos‌‌(0,015‌‌mm)‌‌en‌‌sección‌‌transversal:‌‌en‌‌otras‌‌

especies‌ ‌se‌ ‌han‌ ‌encontrado‌ ‌radios‌ ‌de‌‌0.05‌‌mm.‌‌que‌‌es‌‌la‌‌dimensión‌‌mínima‌‌para‌‌

que‌ ‌sean‌ ‌percep bles‌ ‌a‌ ‌simple‌ ‌vista,‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌otras‌ ‌especies‌ ‌llegan‌ ‌a‌ ‌ser‌‌

conspicuamente‌ ‌anchos,‌ ‌como‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌Roble‌ ‌(Quercus‌‌spp).‌‌La‌‌longitud‌‌total‌‌de‌‌un‌‌

radio‌‌xilemá co‌‌no‌‌se‌‌puede‌‌determinar‌‌exactamente‌‌ya‌‌que‌‌desde‌‌su‌‌formación‌‌

en‌ ‌el‌ ‌cambium‌ ‌con núa‌ ‌su‌ ‌crecimiento‌ ‌por‌ ‌toda‌ ‌la‌ ‌vida‌ ‌del‌ ‌árbol.‌ ‌Cuando‌ ‌nos‌‌

referimos‌‌al‌‌tamaño‌‌de‌‌los‌‌radios‌‌nos‌‌estamos‌‌limitando‌‌al‌‌ancho‌‌y‌‌altura‌‌de‌‌ellos,‌‌

vistos‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌corte‌‌tangencial.‌‌Estas‌‌caracterís cas‌‌se‌‌pueden‌‌indicar‌‌en‌‌número‌‌de‌‌

células‌ ‌o‌ ‌en‌ ‌medidas‌ ‌lineales.‌ ‌

Influye:‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

-‌ ‌El‌ ‌tamaño‌ ‌y‌ ‌espaciamiento‌‌de‌‌los‌‌radios‌‌puede‌‌incidir‌‌en‌‌la‌‌figura‌‌o‌‌veteado‌‌de‌‌

algunas‌ ‌maderas.‌ ‌

Ejm:‌ ‌Jaspeado‌ ‌en‌ ‌solo‌ ‌aquellas‌ ‌maderas‌ ‌que‌ ‌ enen‌ ‌radios‌ ‌anchos‌ ‌y‌ ‌gruesos.‌‌ ‌

-‌ ‌El‌ ‌volumen‌ ‌en‌ ‌maderas‌ ‌la foliadas‌ ‌ejerce‌ ‌un‌ ‌efecto‌ ‌importante‌ ‌en‌ ‌sus‌‌

propiedades‌‌ sicas‌,‌‌especialmente‌‌en‌‌los‌‌cambios‌‌dimensionale‌s,‌‌en‌‌la‌‌formación‌‌

de‌ ‌grietas‌ ‌y‌ ‌hasta‌ ‌cierto‌‌límite,‌‌afecta‌‌también‌‌la‌‌resistencia‌‌y‌‌preservación‌‌de‌‌la‌‌

madera.‌‌ ‌

Ejm:‌ ‌Radios‌ ‌de‌ ‌anchos‌ ‌o‌ ‌gruesos‌ ‌→‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌densidad‌ ‌baja‌.‌ ‌

Generalmente:‌‌ ‌

● Coníferas‌ ‌→‌ ‌radios‌ ‌sencillos‌ ‌

● La foliadas‌ ‌→‌ ‌radios‌ ‌marcados‌ ‌

● Los‌ ‌radios‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌Dico ledóneas‌ ‌no‌ ‌difieren‌ ‌sólo‌ ‌en‌ ‌su‌ ‌tamaño‌ ‌sino‌ ‌también‌ ‌en‌ ‌el‌‌

espaciamiento‌ ‌existente‌ ‌entre‌ ‌ellos.‌ ‌El‌ ‌espaciamiento‌ ‌se‌ ‌mide‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌número‌ ‌de‌ ‌radios‌ ‌por‌‌

milímetro‌‌lineal.‌‌Los‌‌tres‌‌grupos‌‌más‌‌u lizados‌‌para‌‌describir‌‌la‌‌abundancia‌‌de‌‌los‌‌radios‌‌en‌‌la‌‌

madera:‌ ‌a)‌‌Radios‌‌muy‌‌numerosos‌‌y‌‌dispuestos‌‌compactamente,‌‌10‌‌ó‌‌más‌‌por‌‌mm.‌‌b)‌‌Radios‌‌

numerosos,‌ ‌de‌ ‌4‌ ‌a‌ ‌10‌ ‌por‌ ‌mm.‌ ‌c)‌ ‌Radios‌ ‌escasos‌ ‌y‌ ‌muy‌ ‌espaciados,‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌4‌ ‌por‌ ‌mm.‌ ‌

COMPOSICIÓN‌ ‌CELULAR‌ ‌DE‌ ‌LOS‌ ‌RADIOS‌ ‌

● Los‌ ‌radios‌ ‌en‌ ‌la foliadas‌ ‌constan‌ ‌sólo‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas‌;‌ ‌más‌ ‌no‌ ‌de‌‌

células‌ ‌prosenquimá cas.‌ ‌En‌ ‌las‌ ‌coníferas,‌ ‌el‌ ‌único‌ ‌elemento‌ ‌radial‌ ‌o‌ ‌transversal‌‌

prosenquimá co‌ ‌son‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌ ‌radiales.‌‌ ‌

● Estas‌ ‌células‌ ‌varían‌ ‌considerablemente‌ ‌en‌ ‌forma,‌ ‌tamaño‌ ‌y‌ ‌número‌‌de‌ ‌células‌ ‌en‌‌

su‌ ‌composición.‌ ‌Por‌ ‌tanto,‌ ‌junto‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌es‌ ‌uno‌ ‌de‌ ‌los‌‌

elementos‌ ‌más‌ ‌importantes‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌La foliadas‌ ‌(a‌‌

nivel‌ ‌microscópico).‌ ‌

→‌‌Tipos‌‌de‌‌células:‌ ‌Homocelular‌ ‌y‌ ‌Heterocelular‌ ‌(SECCIÓN‌ ‌RADIAL)‌‌(gené co)‌ ‌

La‌ ‌composición‌ ‌del‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌conforman‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌es‌ ‌una‌ ‌caracterís ca‌‌

importante‌‌en‌‌la‌‌iden ficación‌‌de‌‌maderas,‌‌al‌‌igual‌‌que‌‌la‌‌presencia‌‌de‌‌canales‌‌gomíferos‌‌

axiales‌ ‌(longitudinales)‌ ‌o‌ ‌transversales.‌ ‌

● Radios‌ ‌homocelulares:‌ ‌formados‌ ‌por‌ ‌un‌ ‌solo‌ ‌ po‌‌de‌ ‌células,‌ ‌procumbentes‌ ‌o‌‌

erectas‌ ‌o‌ ‌cuadradas‌ ‌cuando‌ ‌vistas‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌radial.‌ ‌

● Radios‌ ‌heterocelulares:‌‌formados‌ ‌por‌‌más‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌ po‌‌de‌ ‌células:‌ ‌procumbentes,‌‌

cuadradas‌ ‌o‌ ‌ver cales,‌ ‌en‌ ‌diversas‌ ‌combinaciones.‌ ‌

Recordar‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌profesor‌ ‌solo‌ ‌usará‌ ‌dos‌ ‌formas‌ ‌de‌ ‌células‌‌son‌ ‌las‌ ‌siguientes:‌‌ ‌

○ Célula‌ ‌horizontal/procumbente:‌ ‌células‌ ‌cuyo‌ ‌eje‌ ‌mayor‌ ‌se‌ ‌ex ende‌ ‌en‌‌

sen do‌ ‌radial.‌ ‌

○ Célula‌ ‌cuadrada/erecta:‌ ‌células‌ ‌cuyo‌ ‌eje‌ ‌mayor‌ ‌se‌ ‌ex ende‌ ‌en‌ ‌sen do‌ ‌axial‌‌

o‌ ‌ver cal.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

NOTA:‌‌Comúnmente‌‌las‌‌células‌‌erectas‌‌de‌‌los‌‌radios‌‌heterogéneos,‌‌ enden‌‌a‌‌ubicarse‌‌en‌‌

los‌ ‌márgenes‌ ‌superior‌ ‌e‌ ‌inferior‌ ‌del‌ ‌radio.‌ ‌Pero‌ ‌esto‌ ‌no‌ ‌siempre‌ ‌sucede‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌puede‌‌

haber‌‌alternancia‌‌→‌ ‌procumbente/erectas/procumbentes/erectas.‌ ‌

TIPO‌ ‌DE‌ ‌CÉLULAS‌ ‌(Radial)‌ ‌

Radios‌‌homocelulares‌ ‌(erectas‌ ‌o‌ ‌procumbentes)‌ ‌

Radios‌ ‌heterocelulares‌ ‌(erectas‌ ‌y‌ ‌procumbentes)‌ ‌

→‌‌Clases‌‌de‌‌radio:‌ ‌Homogéneo‌ ‌y‌ ‌Heterocelular‌ ‌(SECCIÓN‌ ‌TANGENCIAL)‌ ‌

● Homogéneo:‌ ‌Compuesto‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌erectas‌‌o‌ ‌procumbentes.‌ ‌→‌ ‌Homocelular‌ ‌

● Heterogéneo:‌ ‌Compuesto‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌erectas‌ ‌y‌ ‌procumbentes.‌ ‌→‌ ‌Heterocelular‌ ‌

● Uniseriados:‌‌Compuesto‌ ‌por‌‌una‌ ‌célula‌ ‌de‌ ‌ancho.‌ ‌(+‌ ‌común)‌ ‌

Biseriados‌ ‌(++‌ ‌común)‌ ‌

● Mul seriados:‌‌Compuesto‌ ‌por‌ ‌varias‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌ancho.‌ ‌(+++‌ ‌común)‌ ‌

● Agregados:‌‌Radios‌ ‌que‌ ‌ enden‌ ‌a‌ ‌unirse‌ ‌(fusionados).‌ ‌Radios‌ ‌fusionados‌‌unidos‌ ‌a‌‌

través‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌colas‌ ‌(cuando‌ ‌el‌ ‌radio‌ ‌ ene‌ ‌las‌ ‌cel‌ ‌erectas‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌extremo‌ ‌se‌ ‌dice‌ ‌que‌‌

sería‌ ‌la‌ ‌cola,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌unen‌ ‌las‌ ‌colas).‌ ‌

Hay‌‌especies‌‌que‌ ‌ enen‌ ‌uniseriados‌ ‌y‌ ‌mul seriados‌ ‌(radios‌ ‌grandes)(GENÉTICA)‌ ‌

(Laurel)‌‌Cordia‌‌alliodora‌ ‌ (Sacha‌‌casho)‌‌Anacardium‌ ‌giganteum‌ ‌ (Añuje‌ ‌Caspi)‌ ‌Anaueria‌ ‌brasiliensis‌ ‌ (Bolaina)‌ ‌Mollia‌‌lepidota‌ ‌

CLASES‌ ‌DE‌ ‌RADIO‌ ‌(Tangencial)‌ ‌

1.Homogéneos‌‌ ‌

(Geofroea‌ ‌decor cans)‌ ‌

2.Heterogéneos‌ ‌

‌(Diplotropis‌ ‌purpurea)‌ ‌


3.Uniseriados‌‌ ‌

(Tachigalia‌ ‌vasquezii)‌ ‌

4.Mul seriados‌‌ ‌

(Vochysia‌ ‌lomatotophylla)‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

5.Fusionados‌‌ ‌

(Vochysia‌ ‌bracelinae)‌ ‌

Adicionalmente:‌ ‌Radios‌ ‌de‌ ‌2‌ ‌tamaños‌ ‌dis ntos‌ ‌(Panopsis‌ ‌rubescens)‌ ‌

NOTA‌:‌ ‌Los‌ ‌radios‌‌homocelulares‌‌serán‌ ‌homogéneos‌.‌ ‌Y‌ ‌los‌ ‌heterocelulares‌ ‌serán‌‌

heterogéneos‌.‌ ‌Lo‌ ‌que‌ ‌cambia‌ ‌es‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌de‌ ‌vista.‌ ‌

Los‌ ‌radios‌ ‌heterogéneos‌ ‌podrán‌ ‌ser‌ ‌de‌ ‌ pos:‌‌ ‌

→‌ ‌Tipos‌ ‌de‌ ‌radio‌ ‌(SECCIÓN‌ ‌TANGENCIAL)‌‌gené ca‌ ‌

Tipo‌ ‌I:‌‌caracterizados‌ ‌porque‌ ‌la‌ ‌cola‌ ‌del‌ ‌radio‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌grande‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌cuerpo,‌‌

siendo‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌erectas‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌conforman‌ ‌la‌ ‌cola‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌células‌‌

procumbentes‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌conforman‌ ‌el‌ ‌cuerpo.‌ ‌

Tipo‌ ‌II:‌ ‌caracterizados‌ ‌porque‌ ‌la‌ ‌cola‌ ‌del‌ ‌radio‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌pequeña‌ ‌que‌ ‌el‌‌

cuerpo‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌conforman‌ ‌la‌ ‌cola‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌cuerpo‌ ‌son‌ ‌iguales‌ ‌que‌ ‌para‌‌

el‌ ‌radio‌ ‌ po‌ ‌I.‌ ‌

Tipo‌ ‌III:‌‌caracterizados‌ ‌porque‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌erectas‌ ‌y‌ ‌procumbentes‌ ‌se‌‌

encuentran‌ ‌distribuidas‌ ‌al‌ ‌azar‌ ‌dentro‌ ‌del‌ ‌radio‌ ‌→‌ ‌procumbente‌ ‌(más‌‌

pequeñas)‌ ‌mezcladas‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌erectas‌ ‌(más‌ ‌grandes)‌ ‌

Con‌ ‌células‌ ‌envolventes‌ ‌(OJO:‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌Tipo‌ ‌IV):‌‌cuando‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌erectas‌‌

forman‌ ‌una‌ ‌envoltura‌ ‌alrededor‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌porción‌ ‌central‌ ‌del‌ ‌radio,‌ ‌en‌ ‌tanto‌ ‌las‌‌

del‌ ‌interior‌ ‌son‌ ‌células‌ ‌procumbentes‌ ‌→‌ ‌erectas‌ ‌(alrededor)‌ ‌procumbentes‌‌

(adentro).‌ ‌


TIPOS‌ ‌DE‌ ‌RADIO‌ ‌(Tangencial)‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

I:‌‌Cola‌‌más‌‌larga‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌cuerpo‌ ‌

II:‌ ‌Cuerpo‌ ‌más‌ ‌grande‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌cola‌ ‌

III:‌‌Células‌‌procumbentes‌ ‌y‌ ‌erectas‌‌

entremezcladas‌ ‌

Células‌ ‌envolventes:‌ ‌células‌ ‌erectas‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌paredes‌‌

del‌ ‌radio.‌ ‌

→‌‌Radios‌‌estra ficados‌ ‌(SECCIÓN‌ ‌TANGENCIAL)‌ ‌

● Son‌‌radios‌ ‌ordenados‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌altura.‌ ‌No‌ ‌basta‌ ‌que‌ ‌sean‌ ‌uniseriados.‌ ‌ ‌

● Se‌‌pueden‌ ‌observar‌ ‌con‌ ‌lupa‌ ‌en‌ ‌especies‌ ‌como‌ ‌la‌ ‌caoba,‌ ‌shihuahuaco,‌ ‌aguano‌ ‌masha,‌ ‌tahuari.‌‌ ‌

● Importantes‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌ ‌maderas‌ ‌de‌ ‌la foliadas.‌ ‌

● Cuando‌ ‌no‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌en‌ ‌esta‌ ‌forma‌ ‌son‌ ‌llamados‌ ‌simplemente‌ ‌radios‌ ‌no‌ ‌estra ficados‌,‌‌

siendo‌ ‌esto‌ ‌úl mo,‌ ‌lo‌ ‌más‌ ‌común‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌gran‌ ‌mayoría‌ ‌de‌ ‌especies‌ ‌tropicales.‌ ‌Por‌ ‌ejemplo:‌‌

Aguano‌‌masha.‌‌ ‌

En‌‌fabaceas‌ ‌la‌ ‌gran‌ ‌mayoría‌ ‌son‌ ‌estra ficados‌.‌ ‌Por‌ ‌ejemplo:‌ ‌Huayruro,‌ ‌Shihuahuaco.‌ ‌

Radios‌ ‌estra ficados‌ ‌

Radios‌ ‌no‌ ‌estra ficados‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Si‌ ‌únicamente‌ ‌los‌ ‌radios‌ ‌están‌ ‌estra ficados,‌ ‌entonces‌ ‌las‌ ‌iniciales‌ ‌radiales‌ ‌del‌ ‌cambium‌‌

también‌ ‌son‌ ‌estra ficadas;‌ ‌cuando‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌longitudinales‌ ‌están‌ ‌estra ficadas,‌‌

entonces‌ ‌tanto‌ ‌las‌ ‌iniciales‌ ‌fusiformes‌ ‌como‌ ‌las‌ ‌iniciales‌ ‌radiales‌ ‌del‌ ‌cambium‌ ‌están‌‌

estra ficadas.‌ ‌

→‌‌Radios‌‌agregados‌ ‌

Apiñados‌‌o‌‌agrupados‌ ‌muy‌ ‌cerca‌ ‌el‌ ‌uno‌ ‌del‌ ‌otro‌ ‌pero‌ ‌separados‌ ‌por‌ ‌elementos‌ ‌longitudinales.‌ ‌Es‌‌

un‌‌gran‌‌radio‌‌comparable‌ ‌en‌ ‌tamaño‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌grandes‌ ‌radios‌ ‌del‌ ‌Roble‌ ‌(Quercus‌ ‌spp)‌ ‌pero‌ ‌compuesto‌‌

de‌‌radios‌‌pequeños,‌ ‌fibras‌ ‌y‌ ‌a‌ ‌veces‌ ‌vasos.‌ ‌

4.3. **Inclusiones‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌o‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌

● A‌ ‌nivel‌ ‌microscópico,‌ ‌incluimos‌ ‌una‌ ‌4ta‌ ‌inclusión:‌ ‌cristales‌,‌ ‌entonces‌ ‌serían‌ ‌4:‌ ‌gomas,‌‌

sílice,‌ ‌ losis‌ ‌y‌ ‌cristales.‌ ‌Además‌ ‌de‌ ‌resinas,‌ ‌látex,‌ ‌taninos,‌ ‌aceites,‌ ‌látex,‌ ‌colorantes‌ ‌y‌‌

materiales‌‌nitrogenados,‌‌tales‌‌como‌‌alcaloides.‌‌Los‌‌carbohidratos,‌‌usualmente‌‌en‌‌la‌‌forma‌‌

de‌‌granos‌ ‌de‌ ‌almidón,‌ ‌también‌ ‌son‌ ‌comunes,‌ ‌principalmente‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌albura.‌‌ ‌

No‌‌siempre‌ ‌el‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌o‌ ‌radial‌ ‌contendrán‌ ‌inclusiones.‌‌ ‌

La‌‌inclusión‌‌de‌‌cristales‌‌puede‌‌estar‌‌en‌‌parénquima‌‌longitudinal‌‌o‌‌parénquima‌‌radial‌,‌‌y‌‌es‌‌

poco‌‌común‌ ‌en‌ ‌fibras‌,‌ ‌eso‌ ‌depende‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌especie,‌ ‌es‌ ‌una‌ ‌caracterís ca‌ ‌gené ca.‌‌ ‌

Cristales‌‌en‌ ‌radios‌ ‌

Cristales‌ ‌en‌ ‌parénquima‌‌

longitudinal‌ ‌

Cristales‌ ‌en‌ ‌fibras‌ ‌(poco‌ ‌común)‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Las‌ ‌inclusiones‌ ‌influyen:‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌color,‌ ‌olor‌ ‌y‌ ‌sabor‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌atribuibles‌ ‌a‌ ‌estos‌‌

productos.‌ ‌En‌ ‌el‌‌caso‌‌de‌‌los‌‌cristales,‌‌influye‌‌en‌‌el‌‌proceso‌‌de‌‌madera,‌‌en‌‌el‌‌desgaste‌‌de‌‌

herramientas‌ ‌cortantes.‌‌ ‌

○ ¿Cómo‌ ‌se‌ ‌forman‌ ‌los‌ ‌cristales?‌ ‌→‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌crece‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌suelo‌ ‌con‌ ‌presencia‌ ‌de‌‌

sales,‌ ‌carbonato,‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌absorbe‌ ‌e‌ ‌interioriza.‌ ‌Algo‌ ‌curioso,‌ ‌el‌ ‌shihuahuaco‌‌

siempre‌ ‌ ene.‌ ‌ ‌

5.‌ ‌Células‌ ‌epiteliales‌ ‌→‌‌Rodean‌ ‌el‌ ‌canal‌ ‌gomífero‌ ‌transversal.‌ ‌Son‌‌

órganos‌‌de‌ ‌excreción‌ ‌

5.1‌‌Conductos/canales‌ ‌gomíferos‌→‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌elemento‌ ‌verdadero,‌ ‌es‌ ‌

CONCEPTO‌ ‌

● Son‌‌espacios‌ ‌de‌ ‌estructura‌ ‌tubular‌‌y‌ ‌largo‌ ‌indefinido,‌ ‌sin‌ ‌paredes‌ ‌propias,‌‌rodeados‌ ‌por‌‌

células‌ ‌parenquimá cas‌ ‌especiales‌ ‌(células‌ ‌epiteliales).‌ ‌

● No‌‌son‌ ‌considerados‌ ‌elementos‌ ‌verdaderos‌,‌ ‌cuyo‌ ‌origen‌ ‌es‌‌normal‌ ‌o‌ ‌traumá co;‌ ‌siendo‌‌

este‌‌úl mo‌ ‌causado‌ ‌por‌ ‌heridas.‌‌ ‌

● No‌‌todas‌ ‌las‌ ‌especies‌ ‌ enen‌ ‌canales‌ ‌gomíferos‌‌(algunas‌ ‌ enen‌ ‌longitudinal,‌ ‌otras‌‌

solamente‌ ‌radiales‌ ‌y‌ ‌muy‌ ‌pocas,‌ ‌ enen‌ ‌ambas).‌ ‌Los‌ ‌dos‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌conductos‌ ‌gomíferos,‌ ‌rara‌‌

vez‌‌están‌ ‌presentes‌ ‌en‌ ‌una‌ ‌misma‌ ‌madera,‌ ‌generalmente‌ ‌está‌ ‌presente‌ ‌uno‌ ‌de‌ ‌ellos,‌ ‌pero‌‌

no‌‌los‌‌dos‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌vez.‌‌ ‌

● Común‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌anacardiáceas‌‌(guayacan,‌ ‌spondias),‌ ‌todos‌ ‌los‌ ‌quebrachos‌ ‌ enen‌ ‌canales,‌‌

caesalpinaceae‌ ‌(copaiba‌ ‌→‌ ‌aceite,‌ ‌segregado‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌célula‌ ‌epitelial‌ ‌y‌ ‌transportado‌ ‌por‌ ‌los‌‌

canales).‌‌ ‌

ORIGEN‌‌DE‌‌LOS‌ ‌CANALES‌ ‌GOMÍFEROS‌ ‌

a. Lisígeno:‌ ‌cuando‌ ‌los‌ ‌canales‌ ‌se‌ ‌forman‌ ‌por‌ ‌disolución‌‌de‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌parénquima.‌ ‌

b. Esquizógeno:‌‌cuando‌ ‌los‌ ‌canales‌ ‌se‌ ‌forman‌ ‌por‌ ‌separación‌ ‌o‌ ‌delaminación‌‌de‌‌

paredes‌ ‌celulares‌ ‌con guas.‌ ‌

Normales:‌ ‌

● Pueden‌ ‌ser‌ ‌longitudinales‌ ‌(vista‌ ‌transversal)‌;‌ ‌es‌ ‌decir,‌ ‌a‌ ‌lo‌ ‌largo‌ ‌del‌ ‌grano‌ ‌o‌ ‌radiales‌‌

(dentro‌ ‌del‌ ‌radio);‌ ‌rodeados‌ ‌siempre‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌epiteliales‌ ‌(esta‌ ‌segrega)‌.‌ ‌Rara‌ ‌vez‌ ‌se‌‌

presentan‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌madera‌ ‌(o‌ ‌son‌ ‌longitudinales‌ ‌o‌ ‌transversales).‌ ‌

● ‌Cuando‌ ‌se‌ ‌presentan,‌ ‌estos‌ ‌canales‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌radio‌ ‌fusiforme,‌ ‌al‌ ‌igual‌‌

que‌‌en‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌Coníferas.‌ ‌

Traumá cos:‌ ‌

● Son‌‌únicamente‌ ‌longitudinales.‌ ‌(Los‌ ‌conductos‌ ‌gomíferos‌ ‌traumá cos‌ ‌en‌ ‌la foliadas,‌ ‌son‌‌

solamente‌ ‌longitudinales).‌ ‌

● Naturaleza‌ ‌"esquizógena",‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌misma‌ ‌clase‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌presenta‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌Coníferas.‌ ‌resultan‌ ‌de‌‌

la‌‌separación‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌lámina‌ ‌media.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Usualmente‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌en‌ ‌hileras‌ ‌tangenciales,‌ ‌al‌ ‌verlos‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌corte‌ ‌transversal‌‌ ‌

Otros‌‌se‌ ‌forman‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌desintegración‌ ‌(gomosis)‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌paredes‌ ‌celulares→‌ ‌canales‌‌

"lisígenos".‌‌ ‌

Se‌‌forman‌ ‌como‌ ‌resultado‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌dos‌ ‌procesos;‌ ‌es‌ ‌decir,‌ ‌primero‌ ‌se‌ ‌forma‌ ‌la‌ ‌cavidad‌ ‌por‌ ‌la‌‌

fusión‌ ‌y‌ ‌separación‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌lámina‌ ‌media,‌ ‌seguido‌ ‌esto‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌ensanchamiento‌‌

de‌‌la‌‌cavidad‌ ‌debido‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌gomosis‌ ‌que‌ ‌sufren‌ ‌las‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌rodean‌ ‌la‌ ‌cavidad‌ ‌→‌ ‌canales‌‌

"esquizolisígenos".‌ ‌

Canales‌‌gomíferos‌ ‌longitudinales‌‌ ‌

(vista‌ ‌transversal)‌ ‌

Canales‌ ‌gomíferos‌ ‌radiales‌ ‌

‌(vista‌ ‌tangencial‌ ‌-‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios)‌ ‌

Traumá cos:‌ ‌Causados‌ ‌por‌ ‌heridas‌ ‌formando‌ ‌una‌ ‌barrera‌ ‌de‌‌

protección.‌ ‌

A.‌‌Canal‌‌gomífero‌‌

longitudinal‌‌(tr)‌ ‌normal.‌‌ ‌

B.‌ ‌Canal‌ ‌gomífero‌ ‌radial‌ ‌(tg)‌‌

normal.‌‌ ‌

‌C.‌ ‌Canal‌ ‌longitudinal‌ ‌(tr)‌‌

traumá co.‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

NOTAS‌ ‌

Sustancia‌ ‌→‌ ‌sustancia‌ ‌leñosa,‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌ya‌ ‌que‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌compuesto‌ ‌que‌ ‌ ene‌ ‌muchos‌‌

espacios‌ ‌vacíos.‌ ‌

Conocer‌ ‌cómo‌ ‌están‌ ‌los‌ ‌poros,‌ ‌su‌ ‌abundancia‌ ‌nos‌ ‌ayuda‌ ‌a‌ ‌entender‌ ‌un‌ ‌poco‌ ‌sobre‌ ‌el‌ ‌peso‌‌

específico.‌ ‌

Peso‌‌específico‌ ‌(se‌ ‌evita‌ ‌hablar‌ ‌de‌ ‌espacios‌ ‌vacíos‌ ‌de‌ ‌su‌ ‌agua)->‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌sustancia‌ ‌leñosa,‌ ‌la‌‌

madera‌ ‌en‌ ‌sí‌ ‌con‌ ‌respecto‌ ‌a‌ ‌otra‌ ‌densidad‌ ‌que‌ ‌va‌ ‌a‌ ‌ser‌ ‌la‌ ‌del‌ ‌agua,‌ ‌para‌ ‌no‌ ‌conllevar‌ ‌a‌‌

errores.‌ ‌

Preservación‌ ‌->‌ ‌tema‌ ‌complicado,‌ ‌porque‌ ‌hay‌ ‌factores‌ ‌di ciles‌ ‌de‌ ‌controlar‌ ‌y‌ ‌estudiar,‌‌

sobre‌‌todo‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌coníferas.‌‌ ‌

● CONÍFERAS‌ ‌→‌ ‌ULCUMANO‌‌→‌ ‌No‌ ‌hay‌ ‌canales‌ ‌ni‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌segregan‌ ‌son‌ ‌las‌‌

parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌(difuso)‌ ‌

● Solo‌ ‌cel‌ ‌epiteliales‌ ‌son‌ ‌aquellas‌ ‌que‌ ‌ enen‌ ‌canales‌ ‌gomíferos.‌‌ ‌

● No‌ ‌solo‌ ‌las‌ ‌cel.‌ ‌epiteliales‌ ‌segregan‌ ‌resina‌ ‌→‌ ‌otras‌ ‌células‌ ‌parenquimá cas‌‌

longitudinales‌ ‌también‌ ‌segregan‌ ‌

● ‌

● Los‌ ‌poros‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌albura‌ ‌son‌ ‌los‌ ‌ac vos,‌ ‌porque‌ ‌los‌ ‌de‌ ‌duramen‌ ‌es‌ ‌tejido‌ ‌muerto.‌ ‌

Otras‌ ‌caracterís cas‌ ‌saltantes‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

1. Cristales‌ ‌

En‌‌la foliadas‌‌en‌ ‌mayor‌ ‌revisión.‌ ‌

En‌‌coníferas‌‌en‌‌menor‌ ‌can dad.‌‌ ‌

Son‌‌depósitos,‌‌en‌ ‌su‌ ‌gran‌ ‌mayoría‌ ‌de‌ ‌sales‌ ‌de‌‌

calcio,‌‌especialmente‌ ‌oxalato‌ ‌de‌ ‌calcio,‌‌que‌ ‌se‌‌

encuentran‌‌principalmente‌ ‌en‌ ‌células‌‌

parenquimá cas‌ ‌(longitudinal‌ ‌y/o‌ ‌radial/‌ ‌o‌‌

fibras)‌.‌‌En‌‌algunos‌ ‌casos‌ ‌la‌ ‌presencia‌ ‌de‌ ‌cristales‌‌

son‌‌de‌‌gran‌‌valor‌ ‌diagnós co.‌ ‌Pueden‌‌

presentarse‌‌de‌‌dis ntas‌ ‌formas:‌‌ ‌

a)‌‌y‌‌b)‌‌drusas:‌‌agrupaciones‌ ‌globulosas‌ ‌de‌‌

cristales,‌‌que‌‌a‌‌veces‌ ‌presentan‌ ‌un‌ ‌núcleo‌‌

orgánico;‌‌se‌‌adhieren‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular‌‌

mediante‌‌una‌‌incrustación‌ ‌o‌ ‌permanecen‌ ‌libres‌‌

en‌‌el‌‌lumen‌‌de‌‌la‌ ‌célula.‌ ‌

c)‌‌rombo‌‌(+‌‌común)‌ ‌

d)‌‌rafidios:‌‌cristales‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌aguja‌ ‌(acicular),‌‌

que‌‌ picamente‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌agrupados‌ ‌en‌ ‌un‌‌

haz‌‌compacto‌‌de‌ ‌cristales‌ ‌similares.‌ ‌

e)‌‌es loides:‌‌cristales‌ ‌alargados,‌ ‌ picamente‌‌

alrededor‌‌de‌‌cuatro‌ ‌veces‌ ‌más‌ ‌largos‌ ‌que‌‌

anchos.‌‌con‌‌extremos‌ ‌pun agudos‌ ‌o‌ ‌cuadrados.‌ ‌

**f)‌‌aciculares:‌‌cristales‌ ‌delgados,‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de‌‌

aguja.‌‌No‌‌deben‌ ‌confundirse‌ ‌con‌ ‌los‌ ‌es loides‌‌

los‌‌cuales‌‌ enen‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌columna.‌ ‌

2. Floema‌‌incluido‌ ‌

Es‌‌la‌‌presencia‌‌de‌ ‌floema‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌interior‌ ‌del‌‌

xilema,‌‌se‌‌aduce‌ ‌que‌ ‌su‌ ‌formación‌ ‌se‌ ‌debe‌‌

cuando‌‌se‌‌le‌‌causa‌ ‌heridas‌ ‌al‌ ‌árbol.‌‌No‌ ‌cumple‌‌

ninguna‌‌función,‌ ‌pero‌ ‌le‌ ‌quita‌ ‌rigidez.‌ ‌

Derecha,‌‌un‌‌conjunto‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌son‌‌

xilema.‌ ‌

Las‌‌fibras‌‌son‌‌la‌ ‌forma‌ ‌ideal‌ ‌para‌ ‌dar‌ ‌resistencia‌‌

por‌‌su‌‌forma,‌‌pero‌ ‌el‌ ‌floema‌ ‌no‌ ‌ ene‌ ‌esa‌‌

estructura,‌‌son‌‌débiles,‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌se‌ ‌puede‌‌

agrietar,‌‌no‌‌es‌‌recomendado.‌ ‌

El‌‌floema‌‌incluido‌ ‌ ene‌ ‌2‌ ‌formas‌ ‌->‌ ‌concéntrico‌,‌‌

este‌‌si‌‌le‌‌quita‌‌bastante‌ ‌estructura‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera.‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

3. Tubo/canales‌‌la cífero‌ ‌

Son‌‌células‌‌modificadas‌ ‌o‌ ‌series‌ ‌de‌ ‌células‌,‌ ‌y‌ ‌no‌‌

canales‌‌intercelulares.‌‌ ‌

Tubos‌‌que‌‌con enen‌ ‌látex‌,‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌blanco‌‌

amarillento‌‌a‌‌marrón;‌ ‌estos‌ ‌se‌ ‌ex enden‌‌

radialmente.‌‌ ‌

El‌‌látex‌‌es‌‌una‌‌emulsión‌‌en‌ ‌la‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌hallan‌‌

suspendidos‌‌mul tud‌ ‌de‌ ‌granos‌ ‌de‌ ‌almidón‌ ‌y‌‌

otras‌‌sustancias‌ ‌(grasas,‌ ‌caucho,‌ ‌gutapercha,‌‌

resinas,‌‌alcaloides).‌

Generalmente‌‌estas‌ ‌células‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌en‌‌el‌‌

parénquima‌‌radial.‌‌ ‌

Solo‌‌en‌‌estas‌‌4‌‌familias,‌ ‌de‌ ‌Apocináceas,‌‌

Caricáceas,‌‌Euphorbiaceae‌ ‌y‌ ‌Moráceas‌)‌ ‌o‌‌

longitudinales‌‌(entre‌ ‌las‌ ‌fibras)‌ ‌conocidos‌ ‌sólo‌‌

en‌‌Moraceae.‌ ‌

Tienen‌‌cel‌‌parenquimá cas,,‌ ‌no‌ ‌epiteliales.‌ ‌

Ejm:‌‌Ficus‌ ‌

Importancia:‌‌Sirve‌ ‌de‌ ‌inmediata‌ ‌protección‌ ‌en‌‌

las‌‌heridas.‌‌Dicha‌ ‌emulsión‌ ‌sale‌ ‌con‌ ‌presión‌ ‌de‌‌

los‌‌tubos‌‌la cíferos‌ ‌rotos‌ ‌y‌ ‌cubre‌ ‌rápidamente‌‌

las‌‌heridas‌‌con‌‌una‌ ‌capa‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌coagula‌‌

prontamente‌‌y‌‌restaña‌ ‌la‌ ‌herida‌ ‌

4. Tubo‌‌taninífero‌ ‌

Tubos‌‌que‌‌con enen‌ ‌taninos,‌ ‌dentro‌ ‌de‌ ‌los‌‌

radios‌‌(sólo‌‌conocidos‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌Myris caceae‌).‌ ‌

Tienen‌‌cel‌‌parenquimá cas,‌ ‌no‌ ‌epiteliales‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

5. Células‌‌oleosas/balosas‌‌ ‌

Son‌‌células‌‌parenquimá cas‌ ‌especializadas‌ ‌que‌‌

con enen‌‌aceites,‌ ‌mucílagos,‌ ‌resinas,‌ ‌etc.,‌‌

fácilmente‌‌dis nguibles‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌demás‌ ‌por‌ ‌sus‌‌

grandes‌‌dimensiones.‌‌ ‌

Caracterís ca‌‌de‌ ‌las‌ ‌Lauráceas,‌ ‌Ocoteas,‌‌

nectandras.‌‌encontrándose‌ ‌dispersas‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌leño‌‌

y‌‌asociadas‌‌al‌‌parénquima‌ ‌axial‌ ‌o‌ ‌radial.‌ ‌

Están‌‌unidos‌‌al‌‌radios‌ ‌o‌ ‌del‌ ‌parénquima‌ ‌axial.‌‌ ‌

→‌‌Palo‌‌rosa.‌‌ ‌

6. Fibras‌‌septadas‌ ‌

En‌‌algunas‌‌especies,‌ ‌antes‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌muerte‌ ‌de‌ ‌las‌‌

fibras,‌‌surgen‌‌paredes‌ ‌transversales‌ ‌dividiendo‌‌

su‌‌interior‌‌en‌‌compar mentos.‌ ‌Estas‌ ‌fibras,‌‌

donde‌‌el‌‌lumen‌‌está‌ ‌dividido‌ ‌en‌ ‌

septos,‌‌reciben‌‌el‌ ‌nombre‌ ‌de‌ ‌fibras‌ ‌septadas‌‌

(Copal,‌‌Moena‌‌amarilla,‌ ‌Moena‌ ‌negra,‌ ‌

Cordia,‌‌etc.)‌‌Elemento‌ ‌clave‌ ‌en‌ ‌Lauraceae.‌‌ ‌

7. Fibras‌‌estra ficadas‌ ‌

Fibras‌‌en‌‌filas‌‌horizontales‌ ‌completamente‌‌

ordenadas.‌ ‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

8. Estructura‌‌estra ficada‌ ‌

En‌ ‌especies‌ ‌más‌ ‌evolucionadas‌ ‌los‌ ‌elementos‌‌

axiales‌ ‌pueden‌ ‌estar‌ ‌organizados‌ ‌en‌ ‌estratos,‌‌

cuando‌ ‌vistos‌ ‌en‌ ‌sección‌ ‌tangencial.‌ ‌Esta‌‌

estra ficación‌ ‌puede‌ ‌ser‌ ‌parcial,‌ ‌es‌ ‌decir‌‌

limitado‌ ‌a‌ ‌algunos‌ ‌elementos‌ ‌del‌ ‌leño‌ ‌o‌‌

estra ficación‌‌total‌‌cuando‌‌todos‌‌los‌‌elementos‌‌

del‌‌leño‌‌están‌‌ordenados.‌‌El‌‌efecto‌‌visual‌‌de‌‌la‌‌

estra ficación‌ ‌puede‌ ‌ser‌ ‌evidente‌‌

macroscópicamente,‌ ‌siendo‌ ‌una‌ ‌caracterís ca‌‌

muy‌‌importante‌ ‌para‌ ‌la‌ ‌Anatomía‌ ‌de‌ ‌Madera.‌ ‌

Estructura‌ ‌estra ficada:‌ ‌radios,‌ ‌parénquima,‌‌

fibras,‌‌etc.‌‌ ‌

‌Diferencias‌ ‌entre‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌coníferas‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌dico ledóneas‌ ‌

CONÍFERAS‌ ‌

LATIFOLIADAS‌ ‌(dico ledóneas)‌ ‌

"maderas‌‌no‌‌porosas"‌‌→‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌poros‌ ‌ ‌"maderas‌ ‌porosas"‌ ‌→‌ ‌ enen‌ ‌poros‌ ‌→‌ ‌ enen‌‌

elementos‌ ‌vasculares,‌ ‌miembros‌ ‌de‌ ‌vaso,‌ ‌segmentos‌‌

vasculares,‌ ‌Cuando‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌poros,‌ ‌la‌ ‌función‌ ‌de‌‌

conducción‌ ‌es‌ ‌para‌ ‌las‌ ‌traqueidas.‌‌ ‌

están‌‌compuestas‌‌hasta‌ ‌por‌ ‌un‌ ‌90%‌ ‌de‌ ‌traqueidas‌‌

longitudinales,‌‌por‌‌eso‌‌su‌ ‌estructura‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌homogénea‌ ‌

sus‌‌células‌‌que‌‌cumplen‌ ‌1‌ ‌a‌ ‌más‌ ‌funciones,‌ ‌por‌ ‌ejemplo‌ ‌las‌‌

traqueidas‌‌cumplen‌‌la‌‌función‌ ‌de‌ ‌conducción‌ ‌y‌ ‌resistencia‌‌

mecánica‌ ‌

el‌‌parénquima‌‌longitudinal‌ ‌es‌ ‌escasa‌ ‌y‌ ‌algunas‌ ‌veces‌ ‌ausente‌ ‌

las‌‌punteaduras‌‌pueden‌ ‌presentar‌ ‌la‌ ‌estructura‌ ‌torus‌ ‌

existe‌‌un‌‌alineamiento‌‌radial‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sección‌ ‌transversal‌‌ ‌

los‌‌radios‌‌están‌‌compuestos‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌prosenquimá cas‌‌

(traqueidas‌‌radiales)‌‌y‌‌parenquimá cas‌ ‌

Tienen‌ ‌una‌ ‌estructura‌ ‌más‌ ‌compleja‌ ‌debido‌ ‌a‌ ‌que‌ ‌en‌‌

su‌ ‌composición‌ ‌intervienen‌ ‌más‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌células‌ ‌y‌‌

elementos‌ ‌variables‌ ‌en‌ ‌ po,‌ ‌tamaño,‌ ‌forma‌ ‌(fibras,‌‌

parénquima,‌ ‌poros,‌ ‌radios,‌ ‌etc),‌ ‌por‌ ‌eso‌ ‌son‌ ‌de‌‌

estructura‌ ‌heterogénea.‌ ‌además‌ ‌porque‌‌ ‌

sus‌ ‌células‌ ‌son‌ ‌más‌ ‌especializadas‌ ‌para‌ ‌cumplir‌ ‌con‌‌

cada‌ ‌una‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌funciones,‌ ‌por‌ ‌ejemplo‌ ‌las‌ ‌traqueidas‌‌

en‌ ‌la foliadas‌ ‌cumplen‌ ‌una‌ ‌sola‌ ‌función‌ ‌

el‌ ‌parénquima‌ ‌longitudinal‌ ‌se‌ ‌presenta‌ ‌en‌ ‌can dades‌‌

variables,‌ ‌incluso‌ ‌maderas‌ ‌que‌ ‌ enen‌ ‌abundante‌‌

parénquima‌ ‌

generalmente,‌ ‌las‌ ‌punteaduras‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌torus‌ ‌

no‌ ‌existe‌ ‌un‌ ‌alineamiento‌ ‌radial‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌presencia‌ ‌de‌‌

poros‌ ‌que‌ ‌hace‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌pierda‌ ‌ese‌ ‌alineamiento‌ ‌

los‌ ‌radios‌ ‌solo‌ ‌están‌ ‌compuestos‌ ‌por‌ ‌células‌‌

parenquimá cas,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌no‌ ‌existen‌ ‌elementos‌ ‌ po‌‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

prosenquimatoso‌ ‌en‌ ‌sen do‌ ‌trasnversal.‌ ‌

los‌‌radios‌‌son‌‌mayormente‌ ‌uniseriados‌ ‌

Los‌ ‌radios‌ ‌son‌ ‌mucho‌ ‌más‌ ‌variables‌ ‌en‌ ‌anchura,‌ ‌es‌‌

decir,‌ ‌existe‌ ‌uniseriado,‌ ‌biseriado‌ ‌y‌ ‌mul seriado.‌ ‌Es‌‌

como‌ ‌una‌ ‌caracterís ca‌ ‌para‌ ‌la‌ ‌separación‌ ‌de‌‌

maderas‌ ‌Dico ledóneas‌ ‌

las‌ ‌fibras,‌ ‌parénquima‌ ‌radial‌ ‌y‌ ‌elementos‌ ‌vasculares‌‌

(mayoría)‌ ‌

las‌ ‌traqueidas‌ ‌y‌ ‌células‌ ‌del‌ ‌parénquima‌ ‌epitelial‌‌

(radial‌ ‌y‌ ‌axial)‌ ‌se‌ ‌encuentran‌ ‌y‌ ‌pueden‌ ‌representar‌‌

una‌ ‌importancia‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌

‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

CLAVES‌‌DE‌‌IDENTIFICACIÓN‌ ‌DE‌‌MADERAS‌ ‌

¿Hay‌ ‌herramientas‌‌que‌‌permiten‌‌ayudar‌‌a‌‌iden ficar‌‌maderas?‌‌Sí‌,‌‌pero‌‌la‌‌mayoría‌‌están‌‌basadas‌‌en‌‌el‌‌

conocimiento‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌estructuras‌ ‌propias‌ ‌de‌ ‌cada‌ ‌madera.‌ ‌Es‌ ‌decir,‌ ‌debe‌ ‌haber‌ ‌una‌ ‌base‌ ‌de‌‌datos‌‌para‌‌

cada‌‌madera‌‌en‌‌función‌‌de‌‌sus‌‌caracterís cas.‌‌Por‌‌ejemplo:‌‌En‌‌la‌‌máquina‌‌ingreso‌‌a‌‌todas‌‌las‌‌maderas,‌‌y‌‌

quiero‌‌ver‌‌los‌‌de‌‌aliforme‌‌confluente,‌‌y‌‌la‌‌máquina‌‌me‌‌bota,‌‌pero‌‌con‌‌esto‌‌no‌‌me‌‌he‌‌iden ficado,‌‌solo‌‌he‌‌

hecho‌ ‌una‌‌separación.‌‌ ‌

Las‌‌claves‌‌son‌‌medios‌ ‌de‌ ‌ayuda,‌ ‌son‌ ‌herramientas‌ ‌que‌ ‌ayudan‌ ‌a‌ ‌iden ficar.‌ ‌

Cuando‌‌iden ficamos‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌es‌ ‌importante‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌procesos‌ ‌industriales.‌‌ ‌

¿Cuándo‌‌usarla?‌ ‌

o Cuando‌‌es‌ ‌necesario‌ ‌iden ficar‌ ‌una‌ ‌especie‌ ‌en‌ ‌campo,‌ ‌aserradero,‌ ‌depósitos‌ ‌de‌ ‌madera,‌ ‌etc.‌ ‌

o Cuando‌‌no‌ ‌se‌ ‌cuenta‌ ‌con‌ ‌material‌ ‌botánico‌‌o‌ ‌este‌ ‌es‌ ‌insuficiente.‌ ‌

Para‌ ‌los‌ ‌usuarios‌ ‌prác cos‌ ‌son‌ ‌suficientes‌ ‌las‌ ‌caracterís cas‌ ‌macroscópicas‌ ‌para‌ ‌poder‌ ‌iden ficar‌ ‌las‌‌

especies,‌ ‌sin‌ ‌embargo,‌ ‌a‌ ‌este‌ ‌nivel‌ ‌de‌ ‌observación‌ ‌existen‌ ‌ciertas‌ ‌limitaciones‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌de‌‌

especies‌‌especialmente‌‌cuando‌‌son‌‌maderas‌‌con‌‌caracterís cas‌‌similares,‌‌por‌‌lo‌‌que‌‌es‌‌necesario‌‌u lizar‌‌

sus‌‌caracterís cas‌‌microscópicas.‌‌ ‌

→‌‌Con‌‌la‌‌máquina‌‌sólo‌ ‌hemos‌ ‌separado,‌ ‌pero‌ ‌no‌ ‌ha‌ ‌habido‌ ‌iden ficación.‌ ‌ ‌

→‌‌La‌‌clave‌‌está‌‌en‌‌conocer‌ ‌la‌ ‌estructura‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera.‌‌ ‌

→‌‌Las‌‌claves‌‌son‌‌medios‌ ‌de‌ ‌ayuda/herramientas‌ ‌que‌ ‌ayudan‌ ‌a‌ ‌iden ficar.‌‌ ‌

→‌‌No‌‌todas‌‌las‌‌maderas‌ ‌se‌ ‌evalúan‌ ‌a‌ ‌nivel‌ ‌macro.‌ ‌

→‌‌Familias‌‌más‌‌complicadas‌ ‌para‌ ‌iden ficar‌ ‌(a‌ ‌nivel‌ ‌macro):‌ ‌Lauraceas,‌ ‌Myres caceas‌ ‌(Cumalas‌ ‌blanca,‌‌

rosada,‌‌etc…).‌‌Porque‌ ‌aún‌ ‌siendo‌ ‌diferentes‌ ‌géneros,‌ ‌se‌ ‌parecen.‌‌ ‌

→‌‌Una‌‌iden ficación‌ ‌exacta‌ ‌rara‌ ‌vez‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌obtener‌ ‌sobre‌ ‌la‌ ‌base‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌sola‌ ‌caracterís ca;‌ ‌al‌‌

contrario,‌‌varias‌‌caracterís cas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌deben‌ ‌considerarse‌ ‌simultáneamente.‌‌ ‌

→‌ ‌Macro:‌‌VENT‌‌cuchillo‌ ‌y‌ ‌lupa‌ ‌→‌ ‌(Es‌ ‌más‌ ‌prác co‌ ‌y‌ ‌además‌ ‌ú l‌ ‌en‌ ‌cualquier‌ ‌lugar)‌ ‌

→‌ ‌Micro:‌‌DESVENT‌ ‌20‌ ‌micras‌ ‌de‌ ‌cada‌ ‌corte‌ ‌(tg,rd,tr)‌ ‌usando‌ ‌micrótomo‌ ‌y‌ ‌microscopio‌‌ ‌

‌→‌‌A‌‌nivel‌‌microscópico‌ ‌está‌ ‌la‌ ‌dificultad‌ ‌de‌ ‌preparar‌ ‌material‌ ‌con‌ ‌rapidez‌ ‌para‌ ‌el‌ ‌examen‌‌

microscópico.‌ ‌

¿Qué‌ ‌ po‌ ‌de‌‌claves‌‌existen?‌ ‌

1. Iden ficación‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌por‌ ‌medios‌ ‌químicos‌ ‌(reac vos)‌ ‌

Agarro‌ ‌un‌ ‌reac vo‌ ‌y‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌color‌ ‌→‌ ‌Depende‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌posibilidad‌ ‌de‌ ‌determinación‌ ‌de‌ ‌la‌‌

presencia‌ ‌de‌ ‌uno‌ ‌o‌ ‌más‌ ‌materiales‌ ‌extraños,‌ ‌específicos‌ ‌para‌ ‌una‌ ‌determinada‌ ‌madera,‌‌

ya‌‌sea‌ ‌por‌ ‌reacción‌ ‌del‌‌color‌ ‌producido‌ ‌por‌ ‌un‌ ‌reac vo‌ ‌aplicado‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌superficie‌ ‌de‌‌

la‌ ‌madera‌,‌ ‌o‌ ‌por‌‌uno‌ ‌o‌ ‌varios‌ ‌métodos‌ ‌analí cos‌ ‌empleados‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌química.‌ ‌


Ejemplo‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Funciona‌ ‌para‌ ‌países‌ ‌de‌ ‌poquitas‌ ‌maderas.‌‌Nosotros‌ ‌tenemos‌ ‌5000‌ ‌maderas,‌ ‌por‌ ‌ello‌‌

en‌‌Perú‌‌no‌ ‌es‌ ‌prác co‌,‌‌porque‌ ‌algunas‌ ‌resultan‌ ‌del‌ ‌mismo‌ ‌color‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌ayuda‌ ‌a‌ ‌la‌‌

iden ficación.‌ ‌

Las‌‌diferencias‌ ‌químicas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌se‌ ‌deben‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌clases‌ ‌y‌ ‌can dades‌ ‌de‌ ‌extractos‌‌

presentes‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera‌.‌ ‌(por‌ ‌ejemplo‌ ‌las‌ ‌gomas‌ ‌no‌ ‌son‌ ‌iguales‌ ‌en‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌maderas:‌‌

puede‌ ‌ser‌ ‌tóxica‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌tóxico).‌ ‌Principalmente‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌duramen.‌ ‌(La‌ ‌albura‌ ‌no‌ ‌ ene‌‌

extrac vos‌ ‌PORQUE‌ ‌es‌ ‌tejido‌ ‌conductor‌ ‌y‌ ‌es‌ ‌posible‌ ‌que‌ ‌sus‌ ‌células‌ ‌no‌ ‌hayan‌‌

alcanzado‌ ‌su‌ ‌madurez).Lo‌ ‌que‌ ‌es‌ ‌albura‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌ empo‌ ‌será‌ ‌duramen.‌ ‌ ‌

Tenemos:‌ ‌

1. Uso‌ ‌de‌ ‌reac vos‌ ‌químicos‌ ‌

● Aplicación‌ ‌de‌ ‌reac vo‌ ‌quimico‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌superficie‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌y‌ ‌la‌‌

observación‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌resultante.‌ ‌Ejemplo‌ ‌de‌ ‌algo‌ ‌similar:‌ ‌Tráfico‌ ‌de‌‌

drogas,‌ ‌ enen‌ ‌un‌ ‌frasco,‌ ‌si‌ ‌es‌ ‌azulado,‌ ‌si‌ ‌es.‌‌ ‌

● Ejm:‌ ‌Arce‌ ‌rojo‌ ‌del‌ ‌arce‌ ‌de‌ ‌almendra‌ ‌(EEUU,no‌ ‌es‌ ‌peruano),‌ ‌verdoso.‌ ‌Alce‌‌

rojo‌ ‌→‌ ‌azulado‌ ‌ ‌

● No‌ ‌es‌ ‌prác co‌ ‌en‌‌nuestras‌ ‌maderas,‌ ‌porque‌ ‌incluso‌ ‌puede‌ ‌botar‌ ‌el‌‌

mismo‌ ‌color‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌ayudarán‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌iden ficación.‌ ‌

2. Quimiotaxonomía‌ ‌(Fitoquímica‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌componentes‌ ‌que‌ ‌ ene‌ ‌cada‌ ‌planta)‌ ‌

● El‌ ‌uso‌ ‌del‌ ‌análisis‌ ‌químico‌ ‌de‌ ‌compuestos‌ ‌en‌ ‌plantas‌ ‌como‌ ‌un‌ ‌medio‌ ‌de‌‌

clasificar‌ ‌las‌ ‌plantas‌ ‌es‌ ‌denominado‌ ‌quimiotaxonomía.‌‌ ‌

● Materiales‌ ‌extraídos‌ ‌analizados‌ ‌por‌ ‌métodos‌ ‌clásicos,‌ ‌como‌‌

espectrometría‌ ‌y‌ ‌cromatogra a.‌ ‌

● Ejm:‌ ‌Pino‌ ‌jeffrey‌ ‌y‌‌Pino‌ ‌ponderosa‌ ‌(No‌ ‌son‌ ‌peruanos).‌ ‌Análisis‌‌

cromatográfico.‌‌ ‌

Así‌‌por‌‌ejemplo,‌ ‌el‌ ‌duramen‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌Quercus‌ ‌rubra‌ ‌L.‌‌puede‌ ‌diferenciarse‌ ‌del‌‌

duramen‌‌de‌ ‌Quercus‌ ‌alba‌ ‌L.‌‌mediante‌ ‌la‌ ‌aplicación‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌solución‌ ‌que‌ ‌consta‌ ‌de‌ ‌5gr‌ ‌de‌‌

benzidina‌,‌‌disueltos‌ ‌en‌ ‌23cc‌ ‌de‌ ‌ácido‌ ‌clorhídrico‌ ‌al‌ ‌25%‌ ‌y‌ ‌970cc‌ ‌de‌ ‌agua‌,‌ ‌la‌ ‌cual‌ ‌se‌ ‌mezcla‌‌

antes‌‌de‌‌la‌‌aplicación‌ ‌con‌ ‌una‌ ‌can dad‌ ‌igual‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌solución‌ ‌de‌ ‌nitrato‌ ‌de‌ ‌sodio‌ ‌al‌ ‌10%‌‌.‌‌

Cuando‌‌esta‌ ‌mezcla‌ ‌se‌ ‌aplica‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌superficie‌ ‌de‌‌Quercus‌ ‌rubra‌ ‌L.‌,‌ ‌esta‌ ‌toma‌ ‌una‌ ‌coloración‌‌

rojo-naranja‌,‌ ‌mientras‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌superficie‌ ‌de‌‌Quercus‌ ‌alba‌ ‌L.‌ ‌se‌ ‌torna‌ ‌de‌ ‌color‌ ‌verde-castaño‌‌

oscuro.‌‌ ‌

2.‌ ‌Claves‌ ‌de‌ ‌iden ficación‌ ‌por‌ ‌tarjetas‌ ‌perforadas‌ ‌o‌ ‌de‌ ‌entrada‌‌

múl ple‌ ‌(macro‌ ‌y‌ ‌micro:‌ ‌microscopio‌ ‌y‌ ‌microtomo)‌ ‌

Cada‌‌madera‌ ‌(especie)‌ ‌ ene‌ ‌una‌ ‌tarjeta.‌ ‌Es‌ ‌decir‌ ‌1‌ ‌tarjeta‌ ‌por‌ ‌especie.‌ ‌

Cartas‌ ‌o‌ ‌ficheros‌ ‌que‌ ‌almacenan‌ ‌hasta‌ ‌más‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌caracterís cas‌ ‌

Se‌‌perforan‌ ‌(se‌ ‌rompen‌ ‌las‌ ‌ranuras)‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌números‌ ‌correspondientes‌ ‌a‌ ‌las‌‌

caracterís cas‌ ‌que‌ ‌son‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌especie.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Se‌‌va‌‌jugando‌ ‌al‌ ‌descarte‌.‌ ‌Para‌ ‌la‌ ‌determinación‌‌se‌ ‌emplea‌ ‌una‌ ‌aguja‌ ‌(click)‌ ‌‌que‌ ‌se‌‌

introduce‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌número‌ ‌correspondiente‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌caracterís ca,‌ ‌que‌ ‌caen‌ ‌serán‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌sí‌‌

enen‌ ‌la‌ ‌caracterís ca.‌ ‌Se‌ ‌repite‌ ‌eso‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌tarjetas‌ ‌que‌ ‌caen‌ ‌empleando‌ ‌otras‌‌

caracterís cas‌ ‌hasta‌ ‌que‌ ‌finalmente‌ ‌queda‌ ‌una‌ ‌sola‌ ‌tarjeta‌ ‌que‌ ‌corresponde‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌especie‌‌

determinada.‌‌ ‌

Se‌‌ha‌‌usado‌ ‌hasta‌ ‌hace‌ ‌15-20‌ ‌años‌ ‌atrás.‌ ‌

En‌‌algunas‌ ‌caracterís cas‌ ‌están‌ ‌en‌ ‌blanco,‌‌¿para‌ ‌qué‌ ‌me‌ ‌sirve‌ ‌eso?‌‌para‌ ‌agregar‌ ‌algunas‌‌

caracterís cas‌ ‌que‌ ‌tenga‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌esté‌ ‌contemplado.‌‌ ‌

Ventajas‌ ‌

Desventajas‌ ‌

Determinación‌ ‌rápida‌ ‌y‌ ‌se‌ ‌establece‌ ‌para‌‌

muchas‌‌especies‌‌(pero‌ ‌ojo‌ ‌en‌ ‌mi‌ ‌mano‌‌

solo‌‌puede‌ ‌alcanzar‌ ‌20‌ ‌a‌ ‌40,‌ ‌pero‌ ‌si‌ ‌son‌‌

muchas,‌‌esta‌ ‌ventaja‌ ‌puede‌ ‌conver rse‌ ‌en‌‌

desventaja).‌ ‌

Se‌‌puede‌ ‌empezar‌ ‌con‌ ‌cualquier‌‌

caracterís cas‌ ‌y‌ ‌no‌ ‌hay‌ ‌un‌ ‌orden‌‌

determinado.‌ ‌

Se‌‌pueden‌ ‌colocar‌ ‌todas‌ ‌las‌ ‌caracterís cas‌‌

en‌‌la‌‌tarjeta,‌ ‌también‌ ‌es‌ ‌fácil‌ ‌agregar‌‌

caracterís cas‌ ‌en‌ ‌una‌ ‌clave‌ ‌ya‌‌

establecidas.‌ ‌

No‌ ‌es‌ ‌prác co,‌ ‌porque‌ ‌puedo‌ ‌ir‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌selva‌ ‌y‌‌

se‌ ‌puede‌ ‌mojar‌ ‌porque‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌cartulina.‌‌

(‌Rápido‌ ‌deterioro‌‌de‌ ‌tarjetas)‌ ‌

No‌ ‌es‌ ‌cómodo‌ ‌y‌ ‌prác co‌ ‌para‌ ‌manejar‌ ‌y‌‌

transportar‌,‌ ‌para‌ ‌un‌ ‌gran‌ ‌número‌ ‌de‌‌

especies.‌ ‌En‌ ‌mi‌ ‌mano‌ ‌solo‌ ‌puede‌ ‌alcanzar‌‌

unos‌ ‌cuantos.‌‌ ‌

INICIAR:‌‌Se‌‌recomienda‌‌iniciar‌‌con‌‌caracterís cas‌‌estructurales‌‌que‌‌lo‌‌dominan‌‌(disposición‌‌del‌‌

parénquima,‌ ‌estructura,‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌radio,‌ ‌etc.)‌‌antes‌‌de‌‌intervenir‌‌con‌‌caracterís cas‌‌cuan ta vas‌‌

ya‌‌que‌‌estas‌‌varían‌‌según‌‌la‌‌edad,‌‌origen,‌‌velocidad‌‌de‌‌crecimiento‌‌del‌ ‌individuos,‌‌etc‌‌(tamaño,‌‌

número‌‌de‌‌poros,‌ ‌densidad).‌‌ ‌

→‌ ‌estructurales‌ ‌(no‌ ‌cambian‌‌con‌ ‌el‌ ‌ empo):‌‌ po‌ ‌de‌ ‌parénquima,‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌radios‌‌ ‌

→‌ ‌ sicas‌ ‌(cambian‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌ empo):‌‌densidad,‌ ‌color,‌ ‌olor‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

3.‌ ‌Clave‌ ‌dicotómicas‌ ‌o‌ ‌de‌ ‌doble‌ ‌entrada‌ ‌(macro)‌ ‌

● Porque‌ ‌usa‌ ‌dos‌ ‌caracterís cas‌ ‌(‌DIcotómicas‌)‌ ‌

● Selección‌ ‌de‌ ‌pares‌ ‌de‌ ‌caracterís cas‌ ‌antagónicas‌ ‌u‌ ‌opuestas,‌‌que‌ ‌bajo‌ ‌el‌ ‌sistema‌ ‌de‌‌

descarte‌‌se‌ ‌llega‌ ‌a‌ ‌iden ficar‌ ‌la‌ ‌especie.‌ ‌Así‌ ‌por‌ ‌ejemplo‌ ‌presencia‌ ‌o‌ ‌ausencia‌ ‌de‌ ‌poros,‌‌

poros‌ ‌simples‌ ‌o‌ ‌poros‌ ‌múl ples,‌ ‌etc.‌ ‌

● Para‌‌el‌ ‌caso‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌Moenas,‌ ‌esta‌ ‌clave‌ ‌no‌ ‌sería‌ ‌ideal.‌ ‌

→‌‌PRÁCTICO:‌ ‌Todo‌ ‌Macroscópico.‌ ‌ES‌ ‌MÁS‌ ‌PRÁCTICO.‌ ‌

Ventajas‌ ‌

Desventajas‌ ‌

Solo‌‌se‌‌usan‌ ‌caracterís cas‌‌

macroscópicas,‌ ‌y‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌prác co‌‌

en‌‌campo‌ ‌porque‌ ‌se‌ ‌usa‌ ‌lupa,‌‌

cuchilla‌‌y‌ ‌madera.‌‌ ‌

La‌ ‌elección‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌caracterís cas‌ ‌debe‌ ‌ser‌ ‌con‌‌

precisión‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌prioridad‌‌o‌ ‌importancia‌ ‌de‌ ‌ellas.‌‌ ‌

Hay‌ ‌que‌ ‌seguir‌ ‌un‌ ‌orden‌ ‌establecido,‌‌por‌ ‌lo‌ ‌tanto‌‌

no‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌empezar‌ ‌con‌ ‌cualquier‌ ‌caracterís ca.‌‌

Si‌ ‌se‌ ‌altera‌ ‌no‌ ‌funciona‌ ‌y‌ ‌se‌ ‌debe‌ ‌iniciar‌ ‌de‌ ‌nuevo.‌‌

Se‌ ‌establece‌ ‌para‌ ‌una‌ ‌región‌ ‌determinada‌ ‌y‌ ‌para‌‌

un‌ ‌número‌ ‌reducido‌ ‌de‌ ‌especies‌.‌ ‌(Mientras‌ ‌más‌‌

especies‌ ‌entren,‌ ‌será‌ ‌más‌ ‌complicado.‌‌

Tranquilamente‌ ‌hasta‌ ‌con‌ ‌14‌ ‌y‌ ‌15‌ ‌especies)‌‌ ‌

La‌ ‌can dad‌ ‌de‌ ‌ca‌racterís cas‌ ‌es‌ ‌limitada.‌ ‌No‌ ‌es‌‌

posible‌ ‌introducir‌ ‌nuevas‌ ‌caracterís cas.‌ ‌Además,‌‌


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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

si‌ ‌se‌ ‌quiere‌ ‌incluir‌ ‌una‌ ‌nueva‌ ‌especie‌ ‌se‌ ‌hace‌ ‌una‌‌

clave‌ ‌nueva.‌ ‌

INICIAR:‌‌Por‌ ‌las‌ ‌caracterís cas‌ ‌de‌ ‌mayor‌‌importancia‌ ‌y‌ ‌que‌ ‌sean‌ ‌opuestas.‌ ‌

4.‌ ‌Iden ficación‌ ‌computarizada‌ ‌(por‌ ‌computadora)‌ ‌

Base‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌caracterís cas‌ ‌anatómicas‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌maderas‌,‌ ‌permite‌ ‌formar‌ ‌una‌ ‌base‌ ‌de‌‌

datos‌ ‌,‌ ‌consultable‌ ‌con‌ ‌rapidez‌ ‌y‌ ‌eficiencia.‌‌ ‌

Se‌‌ enen‌ ‌que‌ ‌tener‌ ‌imágenes‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌tres‌ ‌cortes.‌‌ ‌

1995‌ ‌→‌ ‌China:‌ ‌microscopio,‌ ‌escáner,‌ ‌máquina‌ ‌de‌ ‌qué‌ ‌especie‌ ‌se‌ ‌trataba.‌ ‌:CCCCCCC‌ ‌

Las‌‌especies‌ ‌que‌ ‌hay‌ ‌en‌ ‌labo,‌ ‌están‌ ‌en‌ ‌un‌ ‌libro.‌ ‌También‌ ‌hay‌ ‌excel.‌ ‌

En‌‌la‌ ‌actualidad‌ ‌existen‌ ‌programas‌ ‌que‌ ‌facilitan‌ ‌la‌ ‌iden ficación.‌ ‌

Ventajas‌ ‌

Desventajas‌ ‌

Reduce‌ ‌costos‌ ‌y‌ ‌ empos‌ ‌de‌‌

iden ficación.‌ ‌Ya‌ ‌que‌ ‌reduce‌ ‌el‌‌

número‌ ‌de‌ ‌equivalencias‌ ‌potenciales‌‌

para‌ ‌una‌ ‌especie‌ ‌desconocida‌ ‌desde‌‌

millares‌ ‌a‌ ‌unas‌ ‌pocas.‌ ‌

Incluyen‌ ‌ilustraciones‌ ‌y‌ ‌base‌ ‌de‌ ‌datos.‌

Se‌ ‌requiere‌ ‌una‌ ‌buena‌ ‌computadora,‌‌

buen‌ ‌disco‌ ‌duro,‌ ‌buena‌ ‌memoria;‌‌

sino‌ ‌puede‌ ‌colgarse.‌ ‌

Tenemos‌ ‌que‌ ‌hacer‌ ‌un‌ ‌vaciado‌ ‌de‌ ‌las‌‌

caracterís cas,‌ ‌lo‌ ‌más‌ ‌completo‌‌

posible.‌ ‌

5.‌ ‌Otras‌ ‌claves‌ ‌(más‌ ‌rápidas‌ ‌pero‌ ‌con‌ ‌equipos‌ ‌más‌ ‌caros)‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

1‌.‌‌Espectroscopía‌ ‌Infrarroja‌ ‌cercana‌ ‌(NIR)‌,‌ ‌no‌ ‌iden fica‌ ‌pero‌ ‌sí‌ ‌discrimina.‌ ‌Se‌ ‌basa‌ ‌en‌ ‌la‌‌

longitud‌ ‌de‌ ‌onda,‌ ‌o‌ ‌sea‌ ‌elementos‌ ‌químicos‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌y‌ ‌salen‌ ‌espectros.‌ ‌Se‌ ‌usa‌ ‌el‌‌

infrarrojo‌‌cercano‌ ‌(también‌ ‌hay‌ ‌medio,‌ ‌lejano).‌‌En‌ ‌esta‌ ‌clave‌ ‌se‌ ‌requiere‌ ‌una‌ ‌lámina‌ ‌de‌‌

madera‌ ‌con‌ ‌2‌ ‌milímetros‌ ‌de‌ ‌espesor.‌‌ ‌

Los‌‌resultados‌ ‌son‌ ‌informa vos.‌ ‌Precisos.‌ ‌

Desventaja:‌‌Saber‌ ‌mucho‌ ‌de‌ ‌programas‌ ‌estadís cos‌ ‌y‌ ‌además‌ ‌del‌ ‌programa,‌ ‌es‌ ‌caro,‌ ‌no‌‌

iden fica‌ ‌madera‌ ‌solo‌ ‌discrimina‌ ‌especies,‌ ‌se‌ ‌aplica‌ ‌a‌ ‌madera‌ ‌solida.‌ ‌

Ventaja:‌‌No‌ ‌se‌ ‌tumba‌ ‌el‌ ‌árbol.‌ ‌Solo‌ ‌un‌ ‌poco‌ ‌para‌ ‌las‌ ‌láminas.‌ ‌

Podemos‌ ‌discriminar‌ ‌edades‌ ‌y‌ ‌lugares,‌ ‌porque‌ ‌los‌ ‌espectros‌ ‌son‌ ‌diferentes‌ ‌de‌‌

cada‌ ‌lugar.‌ ‌Porque‌ ‌hay‌ ‌un‌ ‌análisis‌ ‌de‌ ‌componentes‌ ‌principales.‌ ‌

Brasil‌ ‌ha‌ ‌desarrollado‌ ‌mucho‌ ‌esta‌ ‌técnica.‌ ‌

2.‌‌Espectrofotometría‌ ‌de‌ ‌masa‌ ‌(Es‌ ‌más‌ ‌químico)‌ ‌

● Caracterizar‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌fitoquímicos‌ ‌del‌ ‌duramen‌ ‌(extrac vos‌ ‌o‌ ‌metabolitos)‌ ‌que‌‌

generan‌ ‌una‌ ‌huella‌ ‌dac lar‌ ‌o‌ ‌perfil‌ ‌químico.‌ ‌

● Antes‌ ‌requería‌ ‌muchos‌ ‌pasos‌ ‌para‌ ‌la‌ ‌preparación‌ ‌de‌ ‌muestras,‌ ‌pero‌ ‌ahora‌ ‌es‌ ‌más‌‌

rápido‌ ‌gracias‌ ‌a‌ ‌las‌ ‌técnicas.‌ ‌

● Dependiendo‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌extrac vos‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera,‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌iden ficar‌ ‌niveles‌‌

taxonómicos.‌‌

3. Carbono‌ ‌14‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

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Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

UNIDAD‌ ‌V:‌ ‌Claves‌ ‌de‌ ‌iden ficación,‌‌defectos‌‌y‌‌la‌‌

relación‌‌de‌ ‌la‌ ‌anatomía‌ ‌con‌‌su‌‌comportamiento‌‌

tecnológico‌ ‌

DEFECTOS‌ ‌(‌NATURALES‌)‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌MADERA‌ ‌

No‌‌todas‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌son‌ ‌buenas.‌ ‌Hay‌ ‌defectos‌ ‌desde‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌crece‌‌(defectos‌‌

naturales:‌ ‌nudos),‌ ‌otros‌ ‌defectos‌ ‌(rajado‌ ‌cuando‌ ‌tumban‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌(ataque‌ ‌de‌ ‌organismos‌‌

biológicos).‌‌ ‌

Veremos‌ ‌defectos‌ ‌durante‌ ‌el‌ ‌crecimiento‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌árboles,‌ ‌no‌ ‌después‌ ‌del‌ ‌tumbado,‌ ‌porque‌‌

eso‌‌lo‌ ‌veremos‌ ‌en‌ ‌otros‌ ‌cursos‌ ‌(campo‌ ‌2).‌ ‌

DEFECTO:‌‌ ‌

Cualquier‌‌irregularidad‌ ‌o‌ ‌imperfección‌‌que‌ ‌afecte‌ ‌las‌ ‌propiedades‌ ‌ sicas,‌ ‌mecánicas‌ ‌y‌

químicas‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌pieza.‌ ‌

Reduce‌ ‌el‌ ‌volumen‌ ‌u lizable‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌(‌desvaloriza‌ ‌económicamente‌)‌,‌ ‌así‌ ‌como‌ ‌también‌

influye‌ ‌en‌ ‌sus‌ ‌disminuir‌ ‌sus‌ ‌propiedades‌,‌ ‌→‌ ‌‌durabilidad,‌ ‌resistencia‌ ‌y‌ ‌valor‌ ‌esté co.‌‌ ‌

Existen‌‌causas‌‌de‌‌aparición‌‌de‌‌defectos‌,‌‌por‌‌eso‌‌es‌‌necesario‌‌conocer‌‌los‌‌diversos‌‌ pos‌‌de‌‌

defectos,‌ ‌su‌ ‌origen,‌ ‌y‌ ‌magnitud‌,‌ ‌para‌ ‌poder‌ ‌aplicar‌ ‌los‌ ‌métodos‌‌de‌‌tolerar‌‌su‌‌presencia,‌‌

po,‌ ‌forma,‌ ‌tamaño‌ ‌y‌ ‌ubicación‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌piezas‌ ‌de‌ ‌madera.‌ ‌No‌ ‌por‌ ‌haber‌ ‌un‌ ‌defecto‌ ‌la‌‌

madera‌‌ya‌‌no‌‌vale,‌‌eso‌‌va‌‌a‌‌depender‌‌del‌‌fin‌‌(uso)‌‌de‌‌la‌‌madera.‌‌Por‌‌ejemplo‌‌para‌‌postes:‌‌

diámetro‌ ‌de‌ ‌nudo‌ ‌hay‌ ‌una‌ ‌norma,‌ ‌si‌ ‌cumple‌ ‌eso,‌ ‌puede‌ ‌ser‌ ‌usada‌ ‌para‌ ‌este‌ ‌fin.‌ ‌

→‌‌Nosotros‌‌nos‌ ‌quedamos‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌menor‌ ‌calidad‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌precio‌ ‌bajo.‌ ‌Porque‌ ‌en‌‌

exportación‌‌se‌ ‌paga‌ ‌bien.‌ ‌

Los‌‌defectos‌‌se‌ ‌clasifican‌ ‌en:‌‌ ‌

1. Defectos‌ ‌naturales‌ ‌o‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌del‌ ‌árbol:‌‌originados‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌cons tución‌ ‌anatómica‌ ‌de‌‌

la‌‌especie.‌ ‌(EN‌ ‌ESTE‌ ‌NOS‌ ‌VAMOS‌ ‌A‌ ‌CENTRAR‌ ‌EN‌ ‌EL‌ ‌CURSO)‌ ‌

2. Defectos‌ ‌de‌ ‌procesamiento‌‌(comprende‌ ‌los‌ ‌defectos‌ ‌de‌ ‌aserrío‌ ‌y‌ ‌de‌ ‌secado‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera)‌ ‌

3. Defectos‌ ‌por‌ ‌ataque‌ ‌de‌ ‌organismos‌ ‌biológicos.‌‌ ‌

DEFECTOS‌‌NATURALES‌ ‌

Madera‌ ‌como‌ ‌producto‌ ‌natural‌ ‌renovable‌ ‌se‌ ‌desarrolla‌ ‌generalmente‌ ‌al‌ ‌aire‌ ‌libre,‌ ‌expuesto‌ ‌a‌‌

condiciones‌ ‌variables‌ ‌de‌ ‌viento‌ ‌e‌ ‌intemperismo,‌ ‌por‌ ‌ello‌ ‌se‌ ‌observa‌ ‌caracterís cas‌ ‌asociadas‌ ‌al‌‌

crecimiento‌‌de‌ ‌los‌ ‌árboles.‌‌ ‌

1. Nudos‌ ‌

- Es‌‌el‌‌defecto‌ ‌natural‌ ‌más‌ ‌común‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌madera‌.‌‌ ‌

- Son‌‌áreas‌‌de‌ ‌tejido‌ ‌leñoso‌ ‌resultado‌ ‌del‌ ‌rastro‌ ‌(huella)‌ ‌dejado‌ ‌por‌ ‌el‌ ‌desarrollo‌ ‌de‌ ‌una‌ ‌rama.‌ ‌(Huella‌ ‌dejada‌‌

por‌‌una‌‌rama).‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

- ‌Es‌‌un‌‌defecto‌ ‌porque‌ ‌es‌ ‌una‌ ‌zona‌ ‌propensa‌ ‌a‌ ‌quebrarse,‌ ‌el‌ ‌punto‌ ‌donde‌ ‌puede‌ ‌quebrarse.‌ ‌Con‌‌

caracterís cas‌ ‌organolép cas‌ ‌y‌ ‌propiedades‌ ‌diferentes‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌normal,‌ ‌sino‌ ‌madera‌ ‌anormal.‌

- Comúnmente,‌ ‌se‌ ‌presentan‌ ‌en‌ ‌forma‌ ‌de:‌ ‌

1. Nudo‌‌vivo,‌‌sano‌‌o‌ ‌fijo:‌ ‌No‌ ‌se‌ ‌desprende‌ ‌durante‌ ‌los‌ ‌procesos‌‌

de‌‌secado‌‌y‌‌uso,‌‌se‌ ‌forma‌ ‌cuando‌ ‌las‌ ‌ramas‌ ‌están‌ ‌vivas‌ ‌y‌ ‌son‌‌

envueltas‌‌por‌‌el‌‌material‌ ‌del‌ ‌tronco.‌ ‌Es‌ ‌así‌ ‌que‌ ‌sus‌ ‌tejidos‌ ‌son‌‌

con nuos‌‌con‌‌el‌‌xilema.‌ ‌No‌ ‌presenta‌ ‌signos‌ ‌de‌ ‌deterioro‌ ‌ni‌ ‌de‌‌

pudrición.‌ ‌

‌ ‌

‌→‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌(2‌ ‌a‌ ‌3‌ ‌nudos)‌ ‌

2. Nudo‌‌muerto,‌‌flojo‌ ‌o‌ ‌hueco:‌ ‌se‌ ‌desprende‌ ‌cuando‌ ‌se‌ ‌va‌‌

secando‌‌la‌‌madera.‌ ‌Se‌ ‌forma‌ ‌cuando‌ ‌una‌ ‌rama‌ ‌muere‌ ‌y‌‌

queda‌‌un‌‌muñón‌ ‌que‌ ‌rodea‌ ‌los‌ ‌tejidos‌ ‌del‌ ‌tronco.‌‌ ‌

No‌‌existe‌‌con nuidad‌ ‌entre‌ ‌los‌ ‌tejidos‌ ‌del‌ ‌nudo‌ ‌y‌ ‌los‌ ‌del‌ ‌tronco,‌‌

por‌‌eso‌‌se‌‌desprenden‌ ‌con‌ ‌facilidad‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌aserrado.‌‌ ‌

‌Foco‌‌de‌‌infección‌‌para‌ ‌la‌ ‌propagación‌ ‌de‌ ‌organismos‌ ‌que‌‌

pueden‌‌afectar‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌del‌ ‌árbol.‌ ‌

‌ ‌

Presencia‌‌de‌‌nudo,‌‌presencia‌ ‌de‌ ‌desviación‌ ‌de‌ ‌fibras.‌ ‌

Basta‌‌que‌‌haya‌‌presencia‌ ‌de‌ ‌nudos,‌ ‌esa‌ ‌madera‌ ‌ya‌ ‌no‌ ‌es‌ ‌normal,‌‌

sino‌‌anormal‌‌(porque‌ ‌ ene‌ ‌caracterís cas‌ ‌organolép cas‌ ‌y‌‌

propiedades‌‌diferentes‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌normal.‌ ‌

3. Muerto‌‌en‌‌racimo:‌ ‌Son‌ ‌dos‌ ‌o‌ ‌más‌ ‌nudos‌‌agrupados‌ ‌por‌‌

las‌‌desviaciones‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌fibras‌ ‌que‌ ‌los‌ ‌rodean‌ ‌y‌ ‌alteran‌ ‌en‌‌

gran‌‌proporción‌ ‌el‌ ‌grano‌ ‌de‌ ‌toda‌ ‌la‌ ‌pieza.‌‌ ‌

A‌‌todo‌‌el‌‌racimo‌‌se‌‌le‌ ‌considera‌ ‌como‌ ‌una‌ ‌unidad‌ ‌de‌ ‌nudo.‌‌ ‌

‌Si‌‌hay‌‌en‌‌nuestras‌‌maderas,‌ ‌pero‌ ‌es‌ ‌raro‌ ‌encontrarlas.‌ ‌

→‌ ‌LATIFOLIADAS‌ ‌ ‌

Generalmente‌‌son‌‌vivos.‌ ‌

‌→‌‌Los‌‌de‌‌poda‌‌natural‌ ‌→‌ ‌Bolaina,‌ ‌Eucalipto‌‌→‌ ‌forman‌‌

nudos‌‌pequeños.‌‌ ‌

→‌ ‌CONÍFERAS‌ ‌

2.‌‌Grano‌‌inclinado‌ ‌y‌ ‌entrecruzado‌‌ ‌

Grano:‌‌Orientación‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌leñosos‌ ‌con‌ ‌respectos‌ ‌al‌ ‌eje‌ ‌del‌‌

tronco.‌‌Esta‌‌disposición‌ ‌se‌ ‌debe‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌propia‌ ‌distribución‌ ‌de‌ ‌los‌‌

elementos‌‌durante‌ ‌el‌ ‌desarrollo‌ ‌o‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌forma‌ ‌en‌ ‌que‌ ‌las‌ ‌trozas‌ ‌han‌‌

sido‌‌aserradas.‌‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Grano‌‌inclinado‌ ‌y‌ ‌entrecruzado:‌ ‌A‌ ‌igual‌ ‌densidad‌ ‌de‌ ‌madera‌,‌ ‌ enen‌ ‌menor‌ ‌resistencia‌‌que‌‌

grano‌‌recto.‌‌Por‌ ‌ejemplo:‌‌Lupuna‌ ‌(recto‌ ‌0,28)‌ ‌y‌ ‌Shihuahuaco‌ ‌(entrecruzado‌ ‌0.87)‌ ‌

Es‌‌un‌‌defecto‌ ‌porque‌ ‌desde‌ ‌el‌ ‌punto‌ ‌de‌ ‌vista‌ ‌del‌ ‌acabado‌ ‌no‌ ‌te‌ ‌da‌ ‌una‌ ‌superficie‌ ‌uniforme.‌‌ ‌

3.‌‌Madera‌‌de‌ ‌reacción‌ ‌(solamente‌ ‌y‌ ‌siempre‌ ‌en‌ ‌árboles‌ ‌que‌ ‌crecen‌ ‌inclinados,‌ ‌debido‌ ‌a‌‌

pendiente,‌‌viento‌ ‌prevaleciente)‌ ‌

→‌‌Ya‌‌no‌‌es‌‌normal‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌forma‌ ‌alrededor‌ ‌de‌ ‌este‌‌defecto,‌ ‌se‌ ‌quiebra,‌ ‌se‌ ‌raja,‌ ‌se‌‌

dobla.‌‌ ‌

→‌‌ po‌‌especial‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌forma‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌tallos‌ ‌inclinados‌ ‌y‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌partes‌ ‌superiores‌ ‌e‌ ‌

inferiores‌‌de‌ ‌las‌ ‌ramas‌.‌ ‌Las‌ ‌trozas‌ ‌que‌ ‌presentan‌ ‌este‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌madera,‌ ‌ enen‌ ‌médula‌ ‌excéntrica‌‌

debido‌‌a‌‌un‌‌incremento‌ ‌mayor‌ ‌en‌ ‌uno‌ ‌de‌ ‌sus‌ ‌lados.‌ ‌(médula‌ ‌ rada‌ ‌a‌ ‌un‌ ‌lado)‌ ‌

M.‌‌tensión:‌ ‌(zona‌ ‌de‌ ‌más‌ ‌rápido‌ ‌crecimiento,‌ ‌se‌ ‌dobla,‌ ‌se‌ ‌raja)‌ ‌

Está‌‌en‌ ‌la foliadas‌ ‌en‌ ‌mayoría‌.‌ ‌Ramas‌ ‌y‌‌

tallos,‌ ‌parte‌ ‌superior‌,más‌ ‌brillantes,‌ ‌más‌‌

densa‌ ‌y‌ ‌mayor‌ ‌contracción‌ ‌long.‌ ‌

- Formada‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌parte‌ ‌superior‌‌de‌‌

los‌ ‌tallos‌ ‌y‌ ‌ramas‌,‌ ‌lugar‌ ‌en‌ ‌los‌‌

cuales‌ ‌se‌ ‌desarrolla‌ ‌un‌ ‌esfuerzo‌‌

de‌ ‌tensión,‌‌sin‌‌embargo,‌‌también‌‌

puede‌ ‌presentarse‌ ‌con‌ ‌una‌‌

distribución‌ ‌difusa‌ ‌u‌ ‌ocurrir‌ ‌con‌‌

poca‌ ‌evidencia‌ ‌de‌ ‌excentricidad.‌‌

Cuando‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌crecen‌ ‌en‌‌

laderas,‌ ‌estos‌ ‌forman‌ ‌en‌ ‌su‌‌

duramen‌ ‌zonas‌ ‌de‌ ‌tensión‌ ‌(lado‌‌

más‌ ‌ancho)‌ ‌como‌ ‌una‌ ‌reacción‌

para‌‌compensar‌‌la‌‌acción‌‌del‌‌peso‌‌del‌‌árbol‌‌al‌‌inclinarse‌‌en‌‌las‌‌mismas‌‌evitando‌‌

su‌ ‌caída‌ ‌y‌ ‌provocando‌ ‌además‌ ‌el‌ ‌desplazamiento‌ ‌de‌ ‌su‌ ‌médula,‌ ‌descentrándola.‌ ‌

Reconocimiento‌ ‌

Efectos‌ ‌

-‌‌La‌‌madera‌‌de‌‌tensión‌‌ocurre‌‌en‌‌partes‌‌de‌‌

más‌ ‌rápido‌ ‌crecimiento‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌zona‌‌

excéntrica‌ ‌de‌ ‌tallos‌ ‌y‌ ‌ramas.‌ ‌(donde‌ ‌los‌‌

anillos‌‌están‌ ‌más‌ ‌anchos)‌ ‌

-‌ ‌La‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌tensión‌ ‌es‌ ‌mucho‌ ‌más‌‌

brillante‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌normal.‌ ‌(es‌‌

subje vo)‌ ‌

-‌ ‌En‌‌especies‌‌tropicales‌‌hay‌‌evidencia‌‌que‌‌

este‌ ‌ po‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌se‌ ‌puede‌ ‌formar‌ ‌en‌‌

árboles‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌están‌‌inclinados,‌‌como‌‌un‌‌

-‌‌Generalmente‌‌más‌‌densa‌‌que‌‌la‌‌madera‌‌

normal‌,‌ ‌presentando‌ ‌mayor‌ ‌contracción‌‌

longitudinal‌ ‌(hasta‌ ‌1%)‌ ‌y‌ ‌los‌ ‌elementos‌‌

estructurales‌ ‌(vigas,‌ ‌columnas,‌‌etc)‌‌que‌‌la‌‌

con enen‌ ‌presentan‌ ‌mayor‌ ‌tendencia‌ ‌a‌ ‌

desarrollar‌ ‌defectos‌ ‌de‌ ‌secado,‌‌

especialmente‌ ‌torceduras‌ ‌y‌ ‌colapso.‌ ‌

Son‌ ‌menores‌ ‌en‌ ‌propiedades‌ ‌mecánicas.‌‌ ‌

Es‌ ‌una‌ ‌contrariedad‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌regla‌ ‌general‌:‌ ‌

‌Y‌ ‌otros‌ ‌problemas:‌ ‌prolapso,‌‌ ‌


medio‌‌de‌‌orientar‌‌la‌‌copa‌‌para‌‌obtener‌‌luz‌‌

suficiente‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌bosque‌ ‌denso.‌ ‌

-‌ ‌La‌ ‌mejor‌ ‌forma‌ ‌de‌ ‌iden ficar‌ ‌es‌ ‌ver‌ ‌si‌ ‌la‌‌

madera‌‌que‌ ‌se‌ ‌dobla‌ ‌se‌ ‌raja.‌‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Regla‌ ‌general:‌ ‌A‌ ‌medida‌ ‌que‌ ‌aumenta‌ ‌la‌‌

densidad,‌ ‌las‌ ‌propiedades‌ ‌mecánicas‌ ‌son‌‌

bajas.‌ ‌

M.‌‌compresión:‌ ‌

Es‌‌en‌ ‌conífera‌,‌ ‌ramas‌ ‌y‌ ‌tallos,‌ ‌parte‌ ‌inferior,‌ ‌más‌ ‌roja.‌ ‌Mayor‌ ‌densidad‌ ‌y‌ ‌bajos‌ ‌valores‌ ‌de‌‌

propi.‌ ‌de‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica.‌‌ ‌

- Se‌‌forma‌‌en‌‌la‌‌parte‌‌inferior‌‌de‌‌los‌‌tallos‌‌y‌‌rama‌s,‌‌lugares‌‌donde‌‌se‌‌desarrolla‌‌un‌‌

esfuerzo‌ ‌de‌ ‌compresión.‌ ‌

- Se‌ ‌ubica‌‌en‌‌el‌‌lado‌‌ancho‌‌de‌‌la‌‌excentricidad‌‌que‌‌corresponde‌‌a‌‌la‌‌cara‌‌inferior‌‌

de‌ ‌la‌ ‌inclinación‌ ‌de‌ ‌troncos‌ ‌encorvados‌ ‌y‌ ‌ramas,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌el‌ ‌lado‌ ‌que‌ ‌está‌‌

some do‌ ‌a‌ ‌esfuerzo‌ ‌de‌ ‌compresión.‌ ‌

Comprimida‌‌→‌ ‌Más‌ ‌duramen.‌‌ ‌

Reconocimiento‌ ‌

Efectos‌ ‌

-‌ ‌Presencia‌ ‌de‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌‌

excéntricos.‌‌(ya‌ ‌no‌ ‌son‌ ‌ordenaditos)‌ ‌

-‌ ‌Presencia‌ ‌anormal‌ ‌grande‌ ‌de‌ ‌madera‌‌

tardía‌‌en‌‌la‌‌zona‌‌de‌‌más‌‌rápido‌‌crecimiento.‌‌

(no‌‌mucho‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌zona‌ ‌tropical)‌ ‌

-‌‌En‌‌esta‌‌zona‌‌la‌‌madera‌‌es‌‌mucho‌‌más‌‌roja‌‌

que‌‌la‌‌madera‌‌normal,‌‌especialmente‌‌en‌‌los‌‌

pinos.‌ ‌

-‌ ‌Presenta‌ ‌una‌ ‌transición‌ ‌gradual‌ ‌entre‌ ‌la‌‌

madera‌ ‌temprana‌ ‌y‌ ‌tardía‌ ‌y‌ ‌menor‌ ‌brillo‌‌

que‌‌la‌‌madera‌ ‌normal.‌ ‌

-‌ ‌La‌ ‌madera‌ ‌pese‌‌a‌‌tener‌‌mayor‌‌densidad‌‌

presenta‌‌bajos‌‌valores‌‌en‌‌sus‌‌propiedades‌‌

de‌ ‌resistencia‌ ‌mecánica.‌ ‌

**Contrariedad‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌regla‌ ‌

En‌ ‌resumen‌,‌ ‌podemos‌ ‌decir‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌de‌ ‌reacción‌ ‌ ene‌ ‌caracterís cas‌ ‌mecánicas‌‌

inferiores‌‌a‌‌la‌‌madera‌‌normal,‌‌por‌‌lo‌‌que‌‌conviene‌‌evitar‌‌el‌‌uso‌‌de‌‌piezas‌‌que‌‌la‌‌contengan‌‌en‌‌

can dades‌ ‌significa vas.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

4. Bandas‌‌anchas‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌

Son‌‌zonas‌‌conformadas‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌parénquima,‌ ‌distribuidas‌ ‌en‌ ‌bandas‌ ‌con nuas‌ ‌de‌ ‌variado‌‌

espesor.‌‌Dichas‌ ‌células‌ ‌sirven‌ ‌para‌ ‌almacenar‌ ‌sustancias‌ ‌de‌ ‌reserva‌ ‌(suscep bilidad‌ ‌cuando‌‌

enen‌‌alto‌‌contenido‌ ‌de‌ ‌humedad).‌ ‌

→‌‌MAQUIZAPA‌ ‌NAGZHA‌ ‌→‌ ‌Madera‌ ‌blanda,‌ ‌como‌‌

tecnopor,‌‌ ene‌ ‌mucho‌ ‌tejido‌ ‌parenquimá co,‌ ‌con‌‌

densidad‌‌baja.‌ ‌

→‌‌Es‌‌defecto‌ ‌porque‌ ‌al‌ ‌tener‌ ‌bastante‌ ‌tejido‌‌

parenquimá co‌ ‌son‌ ‌más‌ ‌suscep bles‌ ‌al‌ ‌ataque‌ ‌de‌‌

organismos‌‌biológicos.‌ ‌A‌ ‌pesar‌ ‌de‌ ‌tener‌ ‌mucho‌‌

parénquima‌‌no‌ ‌se‌ ‌pica,‌ ‌el‌ ‌bichito‌ ‌no‌ ‌lo‌ ‌come.‌‌ ‌

Machimbrado‌ ‌del‌ ‌Departamento‌ ‌de‌ ‌Industrias‌ ‌

→‌‌No‌‌deben‌‌estar‌ ‌presentes‌ ‌en‌ ‌maderas‌‌some das‌ ‌a‌‌

esfuerzos‌‌de‌ ‌compresión.‌‌Se‌ ‌reconocen‌ ‌porque‌ ‌son‌‌

claras‌‌y‌‌en‌‌distribución‌ ‌de‌ ‌bandas‌ ‌concéntricas‌.‌‌ ‌

6.‌‌Médula‌‌excéntrica‌ ‌y‌‌médula‌ ‌incluida‌ ‌

Médula‌‌excéntrica‌ ‌(porque‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌está‌ ‌expuesto‌ ‌a‌ ‌viento)‌ ‌y‌‌

médula‌‌incluida‌‌no‌ ‌debe‌ ‌ir‌ ‌en‌ ‌ninguna‌ ‌pieza‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌porque‌ ‌es‌‌

un‌‌foco‌‌de‌‌infecciones‌ ‌y‌ ‌es‌ ‌propenso‌ ‌a‌ ‌agrietarse‌ ‌

→‌‌Es‌‌un‌‌defecto‌ ‌porque‌ ‌sería‌ ‌una‌ ‌zona‌ ‌débil‌ ‌y‌ ‌fácilmente‌‌

degradable,‌‌es‌ ‌decir‌ ‌se‌ ‌agrieta‌ ‌o‌ ‌raja.‌ ‌Además‌ ‌que‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌foco‌ ‌de‌‌

infecciones.‌ ‌

Esta‌‌zona‌‌está‌ ‌conformada‌ ‌por‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌inicia‌l‌ ‌del‌‌

tronco,‌‌cons tuidos‌ ‌por‌ ‌células‌ ‌de‌ ‌parénquima‌ ‌o‌ ‌células‌ ‌muertas.‌‌ ‌

Para‌‌iden ficarlo‌‌se‌ ‌ubica‌ ‌la‌ ‌zona‌ ‌concéntrica‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌

crecimiento,‌‌para‌ ‌luego‌ ‌determinar‌ ‌su‌ ‌prolongación‌ ‌a‌ ‌lo‌ ‌largo‌ ‌de‌‌

la‌‌pieza.‌ ‌

7.‌‌Grietas‌‌y‌‌rajaduras‌ ‌(cuando‌ ‌el‌ ‌árbol‌ ‌está‌ ‌en‌ ‌pie)‌ ‌

Durante‌‌el‌‌proceso‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌pueden‌ ‌crearse‌ ‌estados‌ ‌de‌ ‌esfuerzo‌ ‌interno‌‌

(tensiones)‌‌que‌ ‌ocasionan‌ ‌grietas‌ ‌y/o‌ ‌rajaduras.‌ ‌

→‌‌mucho‌‌sol‌‌en‌ ‌el‌ ‌día‌ ‌(hinchamiento)‌ ‌y‌ ‌mucho‌ ‌frío‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌noche‌ ‌(contracción)‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌sierra.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Pieza‌‌aserrada:‌ ‌cara‌ ‌mayor‌ ‌superior‌ ‌e‌ ‌inferior‌ ‌

Grieta:‌‌Abertura/separación‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌superficial‌ ‌que‌ ‌solo‌ ‌afecta‌ ‌a‌ ‌una‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌caras.‌ ‌

Radiales:‌ ‌en‌ ‌dirección‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios‌‌++‌ ‌común‌ ‌

Anulares:‌ ‌acebolladura,‌ ‌sigue‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento.‌ ‌‌-‌ ‌común‌‌

(copaiba)‌ ‌

Rajadura:‌‌Aperturas‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌que‌ ‌afecta‌ ‌a‌ ‌ambas‌ ‌caras.‌ ‌

→‌‌Generalmente‌ ‌las‌ ‌grietas‌ ‌y‌ ‌rajaduras‌ ‌siguen‌ ‌la‌ ‌dirección‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌radios.‌ ‌Acebolladura‌ ‌se‌ ‌da‌ ‌en‌‌

Copaiba.‌‌ ‌

→‌‌Las‌‌grietas‌ ‌y‌ ‌rajaduras‌ ‌empiezan‌ ‌por‌ ‌los‌ ‌extremos,‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌salida‌ ‌brusca‌ ‌de‌ ‌agua.‌‌ ‌

→‌‌HAY‌‌ESPECIALIZACIÓN‌ ‌PARA‌ ‌IDENTIFICAR‌ ‌MADERAS.‌ ‌

MÉTODO‌ ‌PARA‌ ‌LIMITAR‌ ‌LA‌ ‌PRESENCIA‌ ‌DE‌ ‌DEFECTOS‌ ‌

Cuando‌‌una‌‌pieza‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌aserrada‌ ‌presenta‌ ‌defectos,‌ ‌sobre‌ ‌todo‌ ‌los‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌o‌ ‌naturales,‌‌

es‌‌di cil‌‌eliminarlos;‌ ‌exis endo‌‌métodos‌ ‌que‌ ‌limitan‌ ‌la‌ ‌influencia‌‌que‌ ‌ enen‌ ‌los‌ ‌defectos‌ ‌sobre‌ ‌la‌‌

resistencia‌‌y‌‌rigidez‌ ‌de‌ ‌elementos‌ ‌estructurales‌ ‌de‌ ‌madera;‌ ‌siendo‌ ‌uno‌ ‌de‌ ‌ellos‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌más‌ ‌usado‌ ‌el‌ ‌de‌‌

“Clasificación‌‌Visual‌ ‌por‌ ‌Defectos”.‌ ‌

→‌ ‌Si‌‌el‌‌defecto‌ ‌es‌ ‌pequeño‌ ‌no‌ ‌importa‌ ‌mucho‌ ‌

Este‌‌método‌‌consiste‌ ‌en‌ ‌una‌ ‌inspección‌ ‌de‌‌los‌ ‌defectos‌ ‌que‌ ‌cada‌ ‌pieza‌ ‌presenta‌ ‌en‌ ‌todas‌ ‌sus‌‌

superficies‌‌y‌‌se‌ ‌basa‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌hecho,‌ ‌determinado‌ ‌experimentalmente,‌ ‌de‌ ‌que‌ ‌los‌ ‌defectos‌ ‌influyen‌ ‌en‌‌

la‌‌resistencia‌‌y‌ ‌la‌ ‌rigidez‌;‌ ‌por‌ ‌tanto‌ ‌se‌ ‌han‌ ‌establecido‌ ‌reglas‌ ‌de‌ ‌clasificación‌‌que‌ ‌especifican‌ ‌las‌‌

tolerancias‌‌para‌ ‌los‌ ‌ pos‌ ‌de‌ ‌defectos,‌ ‌su‌ ‌tamaño,‌ ‌can dad‌ ‌y‌ ‌posición‌‌que‌ ‌deben‌ ‌ser‌ ‌comparadas‌‌

por‌‌el‌‌clasificador,‌ ‌pieza‌ ‌por‌ ‌pieza.‌ ‌

→‌‌El‌‌Perú‌‌exporta‌ ‌madera,‌ ‌y‌ ‌debe‌ ‌haber‌ ‌un‌ ‌clasificador.‌‌ ‌

En‌‌su‌‌aplicación,‌ ‌se‌ ‌debe‌ ‌considerar‌ ‌una‌ ‌pieza‌ ‌aceptable‌ ‌si‌ ‌la‌ ‌magnitud‌ ‌de‌ ‌cada‌ ‌uno‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌defectos‌‌

no‌‌excede‌‌la‌‌tolerancia‌ ‌establecida‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌reglas.‌ ‌

La‌‌finalidad‌‌de‌ ‌la‌ ‌clasificación‌ ‌visual‌ ‌por‌ ‌defectos‌ ‌es‌‌limitar‌ ‌su‌ ‌presencia,‌ ‌ po,‌ ‌forma,‌ ‌tamaño‌ ‌y‌‌

cubicación‌‌de‌ ‌los‌ ‌mismos‌,‌ ‌para‌ ‌así‌ ‌obtener‌ ‌piezas‌ ‌de‌ ‌madera‌ ‌con‌ ‌caracterís cas‌ ‌mínimas‌ ‌de‌‌

variabilidad‌‌en‌ ‌su‌ ‌resistencia.‌ ‌


→‌‌Tornillo:‌‌Tiene‌ ‌muchos‌ ‌defectos.‌‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

Rendimiento‌‌de‌ ‌la‌ ‌madera:‌ ‌50‌ ‌-‌ ‌55%,‌ ‌es‌ ‌decir‌ ‌hay‌ ‌mucho‌ ‌desperdicio.‌ ‌Si‌ ‌es‌ ‌con‌ ‌defecto,‌ ‌aún‌ ‌más.‌ ‌

Regla‌‌de‌‌clasificación:‌ ‌Dependerá‌ ‌del‌ ‌uso‌ ‌y‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌industria.‌ ‌Madera‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌requiera‌ ‌gran‌‌

resistencia,‌‌(Pallets),‌ ‌pero‌ ‌no‌ ‌siempre‌ ‌es‌ ‌así,‌ ‌a‌ ‌veces‌ ‌te‌ ‌dicen‌ ‌que‌ ‌requiero‌ ‌pallets‌ ‌de‌ ‌tal‌ ‌madera.‌‌ ‌

→‌‌Madera‌‌expuesta‌ ‌a‌ ‌condiciones‌ ‌variables.‌‌ ‌

→‌‌Podas:‌‌se‌‌eliminan‌ ‌los‌ ‌nudos‌ ‌innecesarios.‌ ‌Disminuyendo‌ ‌el‌ ‌tamaño‌ ‌del‌ ‌nudo.‌ ‌Las‌ ‌coníferas‌‌

enen‌‌más‌‌nudos.‌ ‌

IMPORTANCIA‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌ANATOMÍA‌ ‌DE‌ ‌MADERA‌ ‌

I.‌‌COMO‌‌PARTE‌‌DEL‌‌CURRÍCULUM‌ ‌DE‌ ‌INGENIERÍA‌ ‌FORESTAL‌ ‌

Se‌‌imparte‌‌una‌‌serie‌‌de‌ ‌conocimientos‌ ‌básicos:‌ ‌

•‌‌A‌‌la‌‌estructura‌‌de‌‌la‌ ‌madera‌ ‌en‌ ‌general‌ ‌

•‌‌A‌‌familiarizarse‌‌al‌‌menos‌ ‌con‌ ‌la‌ ‌e‌structura,‌ ‌comportamiento‌ ‌y‌ ‌usos‌ ‌más‌ ‌notorios‌ ‌de‌ ‌especies‌‌de:‌ ‌

-‌‌U lidad‌‌real‌ ‌o‌ ‌potencial‌ ‌

-‌‌Mayor‌‌interés‌ ‌comercial‌ ‌

-‌‌Mayor‌‌interés‌ ‌taxonómico‌ ‌y‌ ‌ecológico.‌ ‌

II.‌‌APORTES‌‌Y‌‌CONTRIBUCIONES‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌ANATOMÍA‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌MADERA‌ ‌

A.‌‌En‌‌la‌ ‌iden ficación‌ ‌ordinaria‌ ‌de‌ ‌maderas‌ ‌

•‌‌Como‌‌ayuda‌ ‌para‌ ‌el‌ ‌botánico‌ ‌sistemá co‌ ‌

•‌‌De‌‌interés‌ ‌para‌ ‌el‌ ‌comerciante‌ ‌de‌ ‌maderas‌ ‌

•‌‌De‌‌u lidad‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌control‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌explotación,‌ ‌importación‌ ‌y‌ ‌exportación‌ ‌de‌ ‌maderas.‌ ‌

B.‌‌En‌‌algunos‌‌aspectos‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌tecnología‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌

Es‌‌indudable‌‌que‌‌el‌‌comportamiento‌‌ sico‌‌mecánico‌‌de‌‌la‌‌madera‌‌depende‌‌de‌‌factores‌‌que‌‌determinan‌‌su‌‌

organización‌‌estructural,‌ ‌tales‌ ‌como:‌ ‌

•‌‌La‌‌can dad‌ ‌de‌ ‌sustancia‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌‌celular‌‌presente.‌ ‌(Mientras‌ ‌más‌ ‌pared,‌ ‌más‌ ‌densa)‌ ‌

•‌ ‌De‌ ‌la‌ ‌can dad‌ ‌de‌ ‌agua‌ ‌presente‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌y‌ ‌el‌ ‌lumen‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌célula.‌ ‌(agua‌ ‌el‌ ‌principal‌‌

responsable‌‌de‌‌la‌‌variación‌‌ sica‌‌y‌‌mecánica‌‌de‌‌la‌‌madera;‌‌hay‌‌3‌‌ pos‌‌de‌‌agua:‌‌agua‌‌libre‌‌el‌‌

que‌ ‌está‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌lumen,‌ ‌agua‌ ‌higroscópica‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌pared,‌ ‌y‌ ‌es‌ ‌más‌ ‌di cil‌ ‌de‌ ‌sacar‌ ‌porque‌ ‌está‌‌

ligada‌‌a‌‌las‌‌microfibrillas,‌‌agua‌‌de‌‌cons tución,‌‌está‌‌en‌‌la‌‌microestructura‌‌de‌‌la‌‌madera,‌‌esta‌

no‌‌se‌‌elimina,‌ ‌solo‌ ‌cuando‌ ‌hay‌ ‌combus ón‌ ‌de‌ ‌madera)‌

•‌‌De‌‌la‌‌proporción‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌componentes‌ ‌primarios‌‌de‌ ‌la‌ ‌pared‌ ‌celular,‌ ‌can dad‌ ‌

y‌‌naturaleza‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌sustancias‌ ‌extrañas.‌‌(Si‌ ‌esa‌ ‌can dad‌ ‌fuese‌ ‌igual,‌ ‌las‌ ‌maderas‌ ‌serían‌ ‌igual)‌ ‌

•‌‌Del‌‌arreglo‌ ‌y‌ ‌orientación‌‌de‌ ‌los‌ ‌materiales‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌diferentes‌ ‌tejidos.‌ ‌(Grano)‌ ‌

•‌‌Del‌‌ po,‌ ‌proporción‌ ‌y‌ ‌arreglo‌ ‌de‌ ‌las‌‌células‌‌que‌ ‌forman‌ ‌el‌ ‌tejido‌ ‌maderable.‌ ‌


Algunas‌ ‌de‌‌las‌‌propiedades‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera:‌ ‌

Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

•‌‌Densidad:‌ ‌Se‌ ‌puede‌ ‌predecir‌ ‌que‌ ‌tanta‌‌ ‌

•‌‌Elas cidad:‌ ‌Capacidad‌ ‌de‌ ‌carga.‌ ‌Cuvatura‌ ‌

•‌‌Durabilidad‌ ‌

•‌‌Permeabilidad‌ ‌

C.‌‌En‌‌la‌ ‌taxonomía,‌‌la‌‌filogenia‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌paleobotánica‌ ‌

La‌ ‌taxonomía:‌ ‌ ene‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌anatomía‌ ‌vegetal‌ ‌comparada‌ ‌un‌ ‌auxiliar‌ ‌importante‌ ‌en‌ ‌la‌‌

clasificación‌ ‌llegando‌ ‌a‌ ‌ser‌ ‌más‌ ‌ú les‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌categorías‌ ‌superiores‌ ‌y‌ ‌menos‌ ‌ú les‌ ‌en‌ ‌las‌‌

categorías‌ ‌por‌ ‌debajo‌ ‌del‌ ‌género.‌ ‌

La‌ ‌filogenia:‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌estudio‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌evolución‌ ‌se‌ ‌han‌ ‌logrado‌ ‌establecer‌ ‌algunas‌‌

diferenciaciones‌ ‌anatómicas,‌ ‌de‌ ‌interés‌ ‌para‌ ‌la‌ ‌filogenia:‌ ‌

✓‌ ‌Xilema‌ ‌cons tuido‌ ‌sólo‌ ‌de‌ ‌traqueidas,‌ ‌más‌ ‌primi vo‌ ‌que‌ ‌maderas‌ ‌con‌ ‌vasos.‌ ‌

✓‌ ‌Elementos‌ ‌vasculares‌ ‌largos,‌ ‌más‌ ‌primi vos‌ ‌que‌ ‌los‌ ‌cortos.‌ ‌

✓‌‌Elementos‌‌vasculares‌‌con‌‌punteaduras‌‌opuestas,‌‌más‌‌primi vos‌‌que‌‌los‌‌que‌‌ enen‌‌

punteaduras‌ ‌alternas.‌ ‌

✓‌ ‌Radios‌ ‌heterogéneos,‌ ‌más‌ ‌primi vos‌ ‌que‌ ‌los‌ ‌homogéneos.‌ ‌

✓‌ ‌Radios‌ ‌altos,‌ ‌más‌ ‌primi vos‌ ‌que‌ ‌los‌ ‌bajos.‌ ‌

✓‌ ‌Parénquima‌ ‌apotraqueal,‌ ‌más‌ ‌primi vo‌ ‌que‌ ‌el‌ ‌paratraqueal.‌ ‌

La‌‌paleobotánica‌:‌‌estudia‌‌la‌‌vida‌‌an gua‌‌que‌‌exis ó‌‌sobre‌‌la‌‌ erra‌‌y‌‌su‌‌evolución.‌‌Aquí‌‌los‌‌

fósiles‌‌leñosos‌‌pueden‌‌tener‌‌apreciable‌‌valor‌‌para‌‌i‌ndagar‌‌la‌‌composición‌‌y‌‌evolución‌‌de‌‌la‌‌

flora‌‌del‌ ‌pasado‌,‌ ‌buscando‌ ‌la‌ ‌comprensión‌ ‌de‌ ‌las‌ ‌condiciones‌ ‌ecológicas‌ ‌del‌ ‌pasado.‌ ‌

D.‌‌En‌‌el‌‌estudio‌‌de‌‌la‌‌variabilidad‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌madera‌ ‌debido‌ ‌a‌ ‌condiciones‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌y‌ ‌factores‌ ‌gené cos‌ ‌

Incluye‌‌la‌‌influencia‌‌de‌‌las‌‌condiciones‌‌de‌‌crecimiento‌‌sobre,‌‌longitud‌‌de‌‌las‌‌fibras‌‌y‌‌traqueidas,‌‌espesor‌‌de‌‌

pared‌‌celular,‌‌peso‌‌específico,‌ ‌propiedades‌ ‌mecánicas,‌ ‌formas‌ ‌del‌ ‌árbol,‌ ‌entre‌ ‌otros.‌ ‌

En‌ ‌este‌ ‌aspecto‌ ‌los‌ ‌trabajos‌ ‌son‌ ‌limitados;‌ ‌especialmente‌ ‌sobre‌ ‌plantaciones‌;‌ ‌sin‌ ‌embargo,‌ ‌ya‌ ‌se‌ ‌han‌‌

iniciado‌ ‌trabajos‌ ‌que‌ ‌han‌ ‌permi do‌ ‌iden ficar‌ ‌algunas‌ ‌caracterís cas‌ ‌importantes‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌calidad‌ ‌de‌ ‌la‌‌

madera‌‌como‌‌longitud‌‌de‌‌fibra,‌‌contenido‌‌de‌‌celulosa,‌‌peso‌‌específico,‌‌etc;‌‌en‌‌el‌‌caso‌‌de‌‌pulpa‌‌para‌‌papel‌‌

(más‌‌joven‌‌la‌‌población),‌ ‌faltando‌ ‌aún‌ ‌iden ficar‌ ‌caracterís cas‌ ‌para‌ ‌otros‌ ‌usos.‌ ‌

→‌‌Cómo‌‌varían‌‌las‌‌propiedades‌ ‌y‌ ‌los‌ ‌elementos‌ ‌leñosos‌ ‌

E.‌‌En‌‌la‌‌dendrocronología‌ ‌(edad‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌árboles‌ ‌en‌ ‌función‌ ‌de‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento)‌ ‌y‌ ‌dendroclimatología‌ ‌

→‌‌Especies‌‌potenciales‌ ‌→‌ ‌las‌ ‌que‌ ‌no‌ ‌ enen‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌(sección‌ ‌tropical),‌ ‌Capirona.‌ ‌

La‌‌Anatomía‌‌de‌‌maderas‌‌es‌‌ú l‌‌en‌‌ac vidades‌‌e‌‌indagaciones‌‌dendrocronológicos;‌‌así‌‌en‌‌climas‌‌templados‌‌

(porque‌ ‌si‌ ‌hay‌ ‌marcaciones‌ ‌exactas‌ ‌de‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento,‌ ‌por‌ ‌debajo‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌altura‌ ‌del‌ ‌pecho‌)‌,‌ ‌la‌‌

historia‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌vida‌ ‌de‌ ‌un‌ ‌árbol‌ ‌está‌ ‌grabada‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌estructura‌ ‌de‌ ‌su‌ ‌madera‌ ‌y,‌ ‌su‌ ‌crecimiento‌ ‌estacional,‌‌

puede‌ ‌constatarse‌ ‌claramente‌ ‌gracias‌ ‌a‌ ‌la‌ ‌distribución‌ ‌de‌ ‌sus‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌crecimiento,‌ ‌siendo‌ ‌pocos‌ ‌los‌‌

estudios‌‌realizados‌‌con‌‌especies‌‌tropicales,‌‌pero‌‌con‌‌mucho‌‌auge‌‌en‌‌los‌‌úl mos‌‌años.‌‌La‌‌dendrocronología‌‌

estudia‌ ‌la‌‌edad‌‌de‌‌los‌ ‌árboles.‌ ‌

•‌‌Si‌‌consideramos‌‌a‌‌cada‌‌árbol‌‌como‌‌un‌‌instrumento‌‌capaz‌‌de‌‌registrar‌‌todos‌‌los‌‌fenómenos‌‌que‌‌ocurren‌‌

en‌‌el‌‌medio‌‌que‌‌lo‌‌rodea,‌‌la‌‌Dendrocronología‌‌es‌‌la‌‌ciencia‌‌que‌‌interpreta,‌‌o‌‌“lee”‌‌el‌‌registro‌‌ambiental.‌‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

La‌‌información‌‌climá ca‌‌en‌‌los‌‌anillos‌‌también‌‌puede‌‌ser‌‌analizada‌‌para‌‌obtener‌‌una‌‌visión‌‌del‌‌clima‌‌en‌‌el‌‌

pasado‌‌y‌‌lo‌‌que‌‌será‌‌en‌ ‌el‌ ‌futuro.‌ ‌

La‌ ‌ciencia‌ ‌que‌ ‌trata‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌reconstrucción‌ ‌del‌ ‌clima‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌pasado‌ ‌mediante‌ ‌el‌ ‌uso‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌‌

crecimiento‌ ‌se‌ ‌llama‌ ‌dendroclimatología‌,‌‌la‌‌cual‌‌es‌‌una‌‌rama‌‌de‌‌una‌‌disciplina‌‌más‌‌general‌‌denominada‌‌

dendrocronología.‌ ‌

Esta‌‌reconstrucción‌‌del‌ ‌clima‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌pasado‌ ‌es‌ ‌logrado‌ ‌mediante‌ ‌los‌ ‌siguientes‌ ‌pasos:‌ ‌

•‌ ‌Comparando‌ ‌los‌ ‌registros‌ ‌meteorológicos‌ ‌modernos‌ ‌con‌ ‌las‌ ‌anchuras‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌árboles‌‌

producidos‌‌durante‌‌el‌ ‌mismo‌ ‌periodo‌ ‌de‌ ‌ empo.‌ ‌

•‌‌Estableciendo‌‌una‌‌ecuación‌ ‌estadís ca‌ ‌que‌ ‌relacione‌ ‌a‌ ‌estos‌ ‌dos‌ ‌factores,‌ ‌y‌ ‌

•‌‌Sus tuyendo‌‌el‌‌ancho‌‌de‌‌los‌‌anillos‌‌fechados‌‌en‌‌la‌‌ecuación‌‌a‌‌fin‌‌de‌‌obtener‌‌una‌‌es mación‌‌estadís ca‌‌

del‌‌clima‌‌de‌‌los‌‌años‌‌previos.‌ ‌

Así,‌ ‌las‌ ‌es maciones‌ ‌de‌ ‌clima‌ ‌a‌ ‌par r‌ ‌de‌ ‌los‌ ‌anillos‌ ‌de‌ ‌árboles‌ ‌pueden‌‌complementar‌‌las‌‌informaciones‌‌

meteorológicas‌ ‌y‌ ‌dar‌ ‌una‌ ‌información‌ ‌valiosa‌ ‌para‌ ‌periodos‌ ‌y‌ ‌áreas‌ ‌donde‌ ‌no‌ ‌existe‌ ‌información‌‌

meteorológica.‌ ‌

APLICACIONES‌ ‌DE‌ ‌LA‌ ‌DENDROCRONOLOGÍA‌‌

● Dendroclimatología:‌‌El‌‌clima‌‌es‌‌uno‌‌de‌‌los‌‌factores‌‌que‌‌influye‌‌directamente‌‌en‌‌el‌‌crecimiento‌‌

de‌ ‌los‌ ‌árboles.‌ ‌En‌ ‌los‌ ‌años‌ ‌en‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌can dad‌ ‌de‌ ‌precipitaciones‌ ‌y‌ ‌las‌ ‌temperaturas‌ ‌son‌‌

adecuadas‌ ‌el‌‌árbol‌‌crece‌‌rela vamente‌‌más‌‌y‌‌el‌‌anillo‌‌correspondiente‌‌será‌‌rela vamente‌‌más‌‌

ancho.‌ ‌

● Arqueología‌‌e‌‌Historia‌‌del‌‌Arte:‌‌Una‌‌de‌‌las‌‌herramientas‌‌que‌‌hace‌‌especialmente‌‌atrac va‌‌a‌‌la‌‌

Dendrocronología‌‌es‌‌su‌‌capacidad‌‌de‌‌fechar‌‌con‌‌precisión‌‌absoluta‌‌trozos‌‌de‌‌madera‌‌muerta.‌‌De‌‌

esta‌‌manera‌‌se‌‌puede‌‌conocer‌‌cuando‌‌se‌‌levantó‌‌determinado‌‌edificio,‌‌cuando‌‌se‌‌construyó‌‌un‌

barco,‌‌un‌‌mueble‌ ‌o‌ ‌un‌ ‌instrumento‌ ‌musical.‌ ‌

● Producción‌ ‌forestal:‌ ‌Cuando‌ ‌el‌ ‌hombre‌ ‌cul va‌ ‌árboles‌ ‌c‌on‌ ‌fines‌ ‌comerciales‌,‌ ‌la‌‌

Dendrocronología‌ ‌suele‌‌ser‌‌una‌‌herramienta‌‌interesante,‌‌no‌‌destruc va‌‌y‌‌de‌‌fácil‌‌manejo‌‌para‌‌

evaluar‌ ‌el‌ ‌efecto‌ ‌de‌ ‌crecimiento‌ ‌y‌ ‌de‌ ‌algunas‌ ‌prác cas‌ ‌silviculturales‌ ‌como‌ ‌podas,‌ ‌raleo,‌‌

fer lizaciones.‌ ‌

● Dendrogeomorfología:‌‌Alguno‌‌de‌‌los‌‌procesos‌‌geomórficos‌‌que‌‌han‌‌sido‌‌fechados‌‌mediante‌‌el‌‌

auxilio‌ ‌de‌ ‌técnicas‌ ‌dendrocronológicas‌ ‌incluyen:‌ ‌Movimientos‌ ‌de‌ ‌suelo,‌ ‌Procesos‌ ‌eólicos,‌‌

Movimientos‌ ‌del‌ ‌hielo,‌ ‌Movimiento‌ ‌de‌ ‌nieve,‌ ‌Ac vidad‌ ‌volcánica.‌ ‌

Otras‌‌aplicaciones‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌dendrocronología‌ ‌

Contaminación:‌ ‌Los‌ ‌árboles‌ ‌suelen‌ ‌ser‌ ‌buenos‌ ‌indicadores‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌composición‌ ‌de‌ ‌la‌‌

atmósfera,‌‌el‌‌agua‌‌y‌‌el‌‌suelo.‌‌En‌‌las‌‌hojas,‌‌por‌‌ejemplo‌‌en‌‌MDD‌‌hay‌‌minería‌‌ilegal‌‌si‌‌se‌‌hace‌‌

un‌ ‌análisis‌ ‌químico‌ ‌en‌ ‌esa‌ ‌madera,‌‌se‌‌encontrarán‌‌compuestos‌‌químicos,‌‌porque‌‌el‌‌árbol‌‌

absorbe‌ ‌lo‌ ‌que‌ ‌hay‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌suelo.‌ ‌

Arbolado‌ ‌público:‌ ‌Los‌ ‌árboles‌ ‌que‌ ‌crecen‌ ‌en‌ ‌las‌ ‌ciudades‌ ‌cons tuyen‌ ‌un‌ ‌valioso‌‌

patrimonio‌‌público‌‌a‌‌la‌‌vez‌‌que‌‌cons tuyen‌‌una‌‌manera‌‌de‌‌aumentar‌‌la‌‌c‌alidad‌‌de‌‌vida‌‌de‌‌

los‌‌habitantes‌.‌ ‌Si‌ ‌veo‌ ‌un‌ ‌árbol‌ ‌que‌ ‌está‌ ‌atacado,‌ ‌lo‌ ‌deben‌ ‌sacar.‌ ‌Ejm:‌ ‌Octógono.‌ ‌


Anatomía‌‌de‌‌la‌‌Madera‌ ‌

20180214‌‌-‌‌UNALM‌ ‌

Luz‌‌Nathaly‌‌Pérez‌‌Ojeda‌ ‌

La‌ ‌Dendrocronología:‌ ‌es‌ ‌un‌ ‌método‌ ‌no‌ ‌destruc vo‌ ‌que‌ ‌permite‌ ‌estudiar‌ ‌la‌‌velocidad‌‌de‌‌

crecimiento,‌ ‌el‌ ‌efecto‌ ‌de‌ ‌prác cas‌ ‌silviculturales‌ ‌o‌ ‌cambio‌ ‌en‌ ‌los‌ ‌sistemas‌ ‌de‌ ‌regadío‌ ‌y‌‌

drenaje.‌ ‌

Aplicaciones‌ ‌forenses:‌ ‌En‌ ‌algunos‌ ‌casos,‌ ‌la‌ ‌dendrocronología‌ ‌ha‌ ‌servido‌ ‌para‌ ‌analizar‌ ‌y‌‌

resolver‌‌planteos‌‌en‌‌tribunales,‌‌tales‌‌como‌‌fechas‌‌de‌‌tala‌‌de‌‌árboles,‌‌daños‌‌a‌‌propiedades,‌‌

etc.‌ ‌


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