{"id":49992,"date":"2026-06-16T11:51:00","date_gmt":"2026-06-16T15:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=49992"},"modified":"2026-06-16T11:51:00","modified_gmt":"2026-06-16T15:51:00","slug":"cientificos-descubren-como-funciona-la-trampa-veloz-de-la-planta-carnivora-venus-atrapamoscas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=49992","title":{"rendered":"Cient\u00edficos descubren c\u00f3mo funciona la trampa veloz de la planta carn\u00edvora Venus atrapamoscas"},"content":{"rendered":"<p>Durante m\u00e1s de un siglo se ha asumido que la planta carn\u00edvora Venus atrapamoscas\u00a0(<em>Dionaea muscipula<\/em>) cierra r\u00e1pidamente su\u00a0trampa gracias\u00a0al movimiento r\u00e1pido del agua entre sus c\u00e9lulas. Sin embargo, un\u00a0estudio reciente <a rel=\"noopener follow\" target=\"_blank\" class=\"external-link\" href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.aed5051\" title=\"Enlace externo \u2014 publicado en la revista\u00a0Science\">publicado en la revista\u00a0Science<\/a>\u00a0propone\u00a0otro mecanismo: un ablandamiento s\u00fabito de las paredes celulares de su capa externa.<\/p>\n<p>\"Una de las plantas m\u00e1s ic\u00f3nicas del mundo todav\u00eda puede sorprendernos. Despu\u00e9s de m\u00e1s de un siglo de investigaci\u00f3n, seguimos descubriendo cosas fundamentalmente nuevas sobre c\u00f3mo funciona\", afirma el autor principal, Yo\u00ebl Forterre, f\u00edsico del CNRS y de la Universidad de Aix-Marsella\u00a0(Francia).<\/p>\n<h2><strong>Una trampa cargada como un resorte<\/strong><\/h2>\n<p>La Venus atrapamoscas tiene una hoja dividida en dos l\u00f3bulos articulados que se asemejan a mand\u00edbulas con dientes. Es una especie nativa de los estados de\u00a0Carolina del Norte y del Sur, en Estados Unidos, donde crece en suelos pobres en nutrientes y complementa su alimentaci\u00f3n capturando insectos y ar\u00e1cnidos.<\/p>\n<p>La trampa funciona con pelos disparadores en su superficie interna. Un insecto debe tocarlos dos veces en un per\u00edodo corto para activar el cierre, algo que puede ocurrir en tan solo una d\u00e9cima de segundo, sellando al insecto en su interior para su digesti\u00f3n.\u00a0<\/p>\n<figure class=\"placeholder-image master_landscape big\"><img decoding=\"async\" data-format=\"MASTER_LANDSCAPE\" data-id=\"57111746\" data-url=\"https:\/\/static.dw.com\/image\/57111746_$formatId.jpg\" data-aspect-ratio=\"16\/9\" alt=\"Cient\u00edfica analizando a la Venus atrapamoscas.\" src=\"image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" \/><figcaption class=\"img-caption\">Por siglos se pensaba que el agua ayudaba a esta peque\u00f1a planta a mover su trampa, pero el nuevo estudio descarta esta hip\u00f3tesis.<small class=\"copyright\">Imagen: Roslan Rahman\/AFP<\/small><\/figcaption><\/figure>\n<p>\"La trampa ya est\u00e1 cargada mec\u00e1nicamente antes de activarse, de forma muy parecida a un resorte\", cuenta Forterre. Y a\u00f1ade: \"Cuando esta se estimula, las paredes celulares de la capa epid\u00e9rmica externa se ablandan r\u00e1pidamente entre un 30% y un 40%, lo que significa que la pared celular se vuelve m\u00e1s flexible. Esto libera las tensiones internas almacenadas en el tejido y hace que la trampa se doble y se cierre. El ablandamiento se desarrolla en aproximadamente un segundo\".<\/p>\n<p>Una vez que la planta absorbe los nutrientes del proceso digestivo, la trampa se vuelve a abrir, dejando atr\u00e1s el exoesqueleto vac\u00edo del insecto.<\/p>\n<h2><strong>El nuevo ensayo descart\u00f3 la hip\u00f3tesis del siglo pasado<\/strong><\/h2>\n<p>El equipo us\u00f3\u00a0im\u00e1genes de alta velocidad, mediciones mec\u00e1nicas mediante indentaci\u00f3n de la capa externa y modelado mec\u00e1nico:\u00a0\"Al medir directamente la mec\u00e1nica de la trampa viva mientras responde, identificamos el 'motor' interno que impulsa a la hoja a cruzar su umbral de inestabilidad y desencadena el pandeo r\u00e1pido que la cierra\", se\u00f1ala\u00a0el coautor Jeongeun Ryu.<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n midieron el transporte de agua dentro del tejido para descartar expl\u00edcitamente la hip\u00f3tesis dominante del siglo pasado: \"Cuando quieres mover agua a una gran distancia de una c\u00e9lula a otra a trav\u00e9s de un tejido, se sabe que es (un proceso)\u00a0bastante largo\", dice Fortferre a <em>El Pa\u00eds.<\/em><\/p>\n<p>\u201cHay muchos movimientos en las plantas que utilizan el transporte de agua y creo que fue principalmente esta analog\u00eda la que llev\u00f3 a pensar que la venus atrapamoscas funcionaba as\u00ed\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<h2><strong>La evoluci\u00f3n que reutiliza en lugar de inventar<\/strong><\/h2>\n<p>El hallazgo revela algo m\u00e1s amplio sobre la biolog\u00eda vegetal. \"Lo que me parece extraordinario es que la evoluci\u00f3n a menudo no inventa mecanismos completamente nuevos, sino que reutiliza y perfecciona los ya existentes\", comenta Forterre.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el experto, las plantas modifican las propiedades mec\u00e1nicas de sus paredes celulares durante el crecimiento, \"pero la Venus astrapamosca parece llevar este mecanismo al extremo, us\u00e1ndolo en una escala de tiempo de aproximadamente un segundo\".<\/p>\n<p>El mecanismo de cierre de la trampa de esta planta carn\u00edvora ha generado inter\u00e9s entre los cient\u00edficos desde hace muchos a\u00f1os. Charles Darwin, propulsor de la teor\u00eda de la evoluci\u00f3n por selecci\u00f3n natural, ya hab\u00eda estudiado con fascinaci\u00f3n a esta planta en el siglo XIX.<\/p>\n<figure class=\"placeholder-image master_landscape big\"><img decoding=\"async\" data-format=\"MASTER_LANDSCAPE\" data-id=\"57111690\" data-url=\"https:\/\/static.dw.com\/image\/57111690_$formatId.jpg\" data-aspect-ratio=\"16\/9\" alt=\"Varias plantas de Venus atrapamoscas.\" src=\"image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" \/><figcaption class=\"img-caption\">Una vez que esta planta atrapa a sus presas, se alimenta de todos los nutrientes de estos insectos y ar\u00e1cnidos.<small class=\"copyright\">Imagen: Roslan Rahman\/AFP<\/small><\/figcaption><\/figure>\n<h2>Una planta que se mueve r\u00e1pidamente sin m\u00fasculos<\/h2>\n<p>Seg\u00fan plantea Ryu, se trata de \"la primera vez que se observa un cambio tan r\u00e1pido en las propiedades mec\u00e1nicas de las paredes celulares en una planta\".<\/p>\n<p>En declaraciones recogidas por el medio espa\u00f1ol, el bi\u00f3logo Jacques Dumais, de la Universidad Adolfo Ib\u00e1\u00f1ez, en Chile, que no particip\u00f3 en el estudio, destaca que el nuevo estudio entrega \"la evidencia m\u00e1s s\u00f3lida\" sobre el mecanismo de la trampa de\u00a0la\u00a0planta.<\/p>\n<p>\"Normalmente, asociamos un ser vivo que se mueve r\u00e1pido, que puede bailar, saltar o correr, con tener m\u00fasculos. Pero la planta no es as\u00ed\", opina. Aun as\u00ed, la Venus atrapamoscas es capaz de capturar insectos terrestres y voladores o ar\u00e1cnidos que se mueven r\u00e1pido.<\/p>\n<h2><strong>Posibles aplicaciones para el futuro<\/strong><\/h2>\n<p>Los investigadores ven en el hallazgo un principio que podr\u00eda inspirar tecnolog\u00eda: materiales que se mueven no bombeando fluido ni colapsando, sino ajustando activamente su propia rigidez. Una posible aplicaci\u00f3n ser\u00edan los robots blandos o materiales inteligentes, aunque los autores reconocen que eso sigue siendo una perspectiva a largo plazo.<\/p>\n<p>Actualmente se conocen casi 800 especies de plantas carn\u00edvoras, y no todas est\u00e1n emparentadas entre s\u00ed, lo que indica que el consumo de carne evolucion\u00f3 de forma independiente varias veces a lo largo de la historia vegetal.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante m\u00e1s de un siglo se ha asumido que la planta carn\u00edvora Venus atrapamoscas\u00a0(Dionaea muscipula) cierra r\u00e1pidamente su\u00a0trampa gracias\u00a0al movimiento r\u00e1pido del agua entre sus c\u00e9lulas. 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