▷Los Colores de la naturaleza - Psicología del Color
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(No. 5-Sección 20)
¿Se han puesto a pensar a qué se deben los colores que la naturaleza nos muestra? Para no extender mucho el conjunto de posibilidades, quedémonos en el reino vegetal. ¿Qué compuestos químicos son los responsables de los colores de las flores y las frutas? Por ejemplo: ¿Será que todas las flores amarillas tienen los mismos compuestos coloreados? Otro caso: ¿Por qué un mango verde cambia a una gama de colores en la región rojo-amarillo cuando madura? Esta es la misión que les corresponde en esta semana: Indagar acerca del misterio de los compuestos causantes de los colores en flores y frutas.
imagen tomada de
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Acerca de Chiquin
“No somos la suma de lo que tenemos, sino la suma de lo que aprendemos. De igual manera, la huella que dejamos no es la suma de lo que tuvimos, sino la suma de lo que enseñamos.”
Yo encontre informacion acerca de las propiedades tanto de las frutas verduras segun su shade:
El coloration verde se debe a la presencia de la clorofila y en algunos casos a los glucosinolatos. Este último componente se ha relacionado con la reducción de la prevalencia de algunos tipos de cáncer.
Además, estos alimentos aportan pocas calorías y son una buena fuente de vitaminas, minerales y fibra.
Las hojas verdes, en specific, tienen un alto contenido de hierro, ácido fólico y vitamina C, nutrientes que fortalecen nuestro sistema inmune.
Y las frutas y verduras con un colour verde claro combinado con amarillo, tienen carotenoides. Estos componentes son antioxidantes y ayudan a prevenir problemas oftalmológicos.
Ejemplos: Lechuga, repollo, achicoria, berros, acelgas, espinacas, palta.
Colour amarillo y anaranjado
Los fitoquímicos son los responsables del colour naranja junto con los carotenoides.
Estos componentes son precursores de la vitamina A, y esta vitamina a su vez, participa en la síntesis hormonal, en la diferenciación y crecimiento celular, y en la respuesta inmune. En concreto, ayudan a mantener bien la vista, fortalecen el sistema inmune y evitan las lesiones en la piel.
Los alimentos de coloration naranja claro tienen también flavonoides, un componente con propiedades antivíricas, antiinflamatorias, antihistamínicas y antioxidantes.
Ejemplos: zanahoria, zapallo, choclo, calabaza, piña, naranja, damasco.
Shade rojo
Los alimentos de color rojo contienen licopeno, tanto los de coloration rojo suave como los de coloration rojo intenso y los rojos oscuros pasando a morado.
Este componente tiene una fuerte capacidad antioxidante y algunos estudios demuestran que protege contra el cáncer de próstata, las enfermedades cardiovasculares y las quemaduras por la exposición a la luz ultravioleta.
Ejemplos: Tomate, sandía, pomelo, frambuesas, uvas, pimientos, remolacha.
Colour Blanco
Estas frutas y verduras son ricas en fotoquímicos y en potasio.
Las propiedades de estos componentes son muy beneficiosas para el sistema circulatorio. Previenen las enfermedades cardiovasculares, regulan la presión sanguínea, reducen el colesterol y además previenen la diabetes.
Ejemplos: Cebolla, cebollín, ajo, puerro, plátano y melón.
Yo voy a hablar del como y del PORQUE las plantas presentan los colores que presentan de una prespectiva diferente.
-Las plantas utilizan la clorofila pigmento fotosintético ya que tiene la capacidad de absorber energía de la luz solar, especialmente la luz roja, y cederla para la elaboración (síntesis) de hidratos de carbono (almidón) a partir de dos compuestos disponibles en el medio: agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2).
-El shade particular que presenta un determinado órgano vegetal depende generalmente del predominio de uno u otro pigmento la combinación de ellos. El color del pigmento está dado por la longitud de onda no absorbida (y por lo tanto reflejada). Los pigmentos negros absorben todas las longitudes de onda que les llega mientras que los pigmentos blancos reflejan prácticamente toda la energía que les llega, es decir, los pigmentos tienen un espectro de absorción característico de cada uno de ellos. En otras plabras se puede observar el shade de la planta por medio de la longitud de onda de la luz que no absorben, es esto lo que les da la coloracion explicit de cada una.
Bibliografia:
carnet # 10385
Bibliografía:
Monografías. 2006. Herencia y Ambiente. Recuperado el 26 de Agosto del 2010 en la página:
Juan Pablo García
Ya que todos hablaron sobre el coloration de las flores y el por qué de las mismas, aquí va un procedimiento para poder ver cómo influye el pH en el coloration:
Colocar sobre cada plato el frasquito con agua, conteniendo las cuatros flores( blanca, roja, amarilla y azul).
Verter en cada plato el ácido muriático y el hidróxido de amonio respectivamente.
Materiales:
Dos frascos.
5 mililitros de ácido muriático.
5 mililitros de hidróxido de amonio.
Cubrir inmediatamente con un frasco de vidrio de boca ancha con una campana cada uno de los platos.
¿Qué se observará?
En el plato donde está el ácido, se observará que el shade rojo, se mantiene, lo mismo que el blanco.
En el plato que contiene el hidróxido, el shade rojo se torna morado violeta lo mismo que el blanco.
El shade amarillo se mantendrá debido a que tiene pH neutro.
Uno de los factores que encontré que pueden proporcionar color a los vegetales, frutas, son los pigmentos carotenides.
Estos trabajan en la captación de energía luminosa la cual es transferida a las clorofilas para que estas se transformen durante la fotosíntesis de varias plantas. Todo esto es debido a la presencia de moléculas de cromóforo consistentes whole principalmente en una cadena de dobles enlaces conjugados, los cuales son los que proporcionan a las frutas y verduras colores amarillos, anaranjados y rojizos.
Los carotenoides se encuentran presentes en todos los tejidos fotosintéticos, junto con las clorofilas, así como en tejidos vegetales no fotosintéticos, como componentes de cromoplastos, que pueden ser considerados como cloroplastos degenerados. Los carotenoides siempre acompañan a la clorofila en una relación de tres a cuatro partes de clorofila por una parte de carotenoide. Estos pigmentos se encuentran en frutas y vegetales amarillos y en los cloroplastos de tejidos verdes, donde están enmascarados por la clorofila hasta que el tejido envejece. El contenido en carotenoides de las frutas aumenta durante la maduración, si bien parte de la intensificación del color se debe a la pérdida de clorofila.
dijo:
aqui hay mas informacion acerca de las antocianinas: extraida de
ANTOCIANINAS
Son un grupo de pigmentos hidrosolubles ampliamente distribuidos en el reino vegetal cuyo coloration puede variar del rojo al azul pasando por el naranja. Está en verduras, hortalizas y flores.
Las antocianinas se encuentran en la piel de las uvas, manzanas, ciruelas y pera y en la porción carnosa de cerezas y manzanas. Igualmente, se encuentran distribuidas de modo uniforme a lo largo de todo el fruto en las fresas.
El shade a un PH determinado es función de los sustituyentes. Al aumentar el número de hidróxidos en el anillo B se intensifica el coloration azul mientras que la presencia de grupos metoxilo (OCH3) genera el coloration rojo.
Son muy reactivas, el ion flavilio es deficiente en electrones y reacciona rápidamente. Generalmente son reacciones de decoloración no deseadas.
El color de las antocianinas es función del PH además de su estructura. Algunas de ellas a PH ácido son de shade rojo, a PH básico de colour azul y a PH neutro son incoloras.
Las frutas antes de transformarlas en confituras mermeladas se someten a sulfatado para evitar el pardeamiento de las mismas y también con acción bactericida. Esto provoca la decoloración de las antocianinas, pero si después la fruta se somete a ebullición acidificación, se separa el sulfito del anillo y se regenera el coloration.
A veces las frutas son sometidas a cambios de PH y se producirán cambios de color.
Las antocianinas también pueden reaccionar con el ácido ascórbico pure añadidos provocándose la degradación de ambos compuestos.
Con aminoácidos, azúcares, fenoles las antocianinas reaccionan por condensación y dan lugar a compuestos muchos más complejos que pueden tener otro tipo de coloración. Algunos piensan que estos compuestos contribuyen al coloration de los vinos.
El colour de las antocianinas también se ve afectado por la acción de enzimas como glucosidasas que rompen enlaces entre el ión flavilio y el azúcar.
Stephanie Vargas
Las flores deben su shade a dos tipos de pigmentos:
Pigmentos liposolubles contenidos en los cromoplastos.
Pigmentos hidrosolubles contenidos en las vacuolas de las células epidérmicas de los pétalos.
Casi todos los tonos azules y púrpuras se deben a pigmentos vacuolares llamados antocianinas. Éstos cambian de coloration en función del grado de acidez alcalinidad y del tipo exacto de antocianina: si la solución vacuolar es básica, el colour es azul; si es neutra, vira al púrpura al violeta; y si es ácida, se convierte en rojo.
Los rojos pueden deberse también a la presencia de pigmentos cromoplásticos. Los amarillos los dan casi siempre las flavonas, como en la prímula.
El colour blanco de los pétalos se debe a la presencia de diminutas bolsas de aire entre las células que los forman.
Me pareció muy interesante que el shade de las flores que contienen antocianina sean como un tipo de indicador de qué solución vacuolar es, ya sea ácida, básica neutra.
En una práctica de ciencias de la vida el semestre pasado aprendimos que en el colour de la flor Hortencia interviene el pH del suelo, estos colores pueden ser rosas, violetas azules dependiendo de qué nivel de pH tenga el suelo.
Stephanie Vargas
Cuando se observa la naturaleza, el coloration es una de las características que se destaca por la gran diversidad que presenta. En la naturaleza, el color cumple funciones importantes, entre ellas la capacidad fotosintética de los vegetales, ya que la principal molécula involucrada en la absorción de energía lumínica es la clorofila, uno de los pigmentos predominantes en la naturaleza
El color de las plantas también influye sobre el potencial de una planta para reproducirse. En explicit, el shade de las flores atrae a los polinizadores que transportan el polen y facilitan la fecundación, mientras que la pigmentación de frutas y semillas atrae a los animales consumidores que luego dispersan las semillas y la especie hacia nuevos espacios.
Los pigmentos se localizan en diferentes organelas según el tipo de molécula y su función. La clorofila se encuentra específicamente en las organelas vegetales llamadas cloroplastos, en las membranas internas tilacoides. Otros pigmentos son las antocianinas. Son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y que otorgan el shade rojo, púrpura azul, dependiendo del pH vacuolar, a hojas, flores y frutas. Desde el punto de vista químico, las antocianinas pertenecen a un grupo denominado flavonoides y se encuentran ampliamente distribuidos entre las plantas.
Al igual que los carotenoides y flavonoides, las betalaínas también cumplen una función importante en la atracción de animales, pero se cree que tienen funciones adicionales como la absorción de luz ultravioleta y protección contra los herbívoros. Estos pigmentos, rojo-violeta y amarillos, están presentes en 10 familias de plantas. Las betalaínas y las antocianinas son mutuamente excluyentes, por lo que cuando se encuentran betalaínas en una planta, estarán ausentes las antocianinas, y viceversa.
María José Pacay
Bibliografía:
Parra. A. Fisiología Postcosecha de Frutas y Hortalizas. Universidad Nacional de Colombia.
María José Pacay. 09093.
Si es posible encontrar en el reino vegetal todos los matices y combinaciones de colores del espectro, existe un predominio normal de los colores primarios: amarillo, rojo, azul. Estos colores son conferidos a los vegetales por determinados compuestos químicos definidos, llamados pigmentos.
El colour particular que presenta un determinado órgano vegetal depende generalmente del predominio de uno u otro pigmento la combinación de ellos. El colour del pigmento está dado por la longitud de onda no absorbida (y por lo tanto reflejada). Los pigmentos negros absorben todas las longitudes de onda que les llega mientras que los pigmentos blancos reflejan prácticamente toda la energía que les llega, es decir, los pigmentos tienen un espectro de absorción característico de cada uno de ellos.
El colour verde tan uniformemente presente en los vegetales es debido a la presencia de dos pigmentos estrechamente emparentados llamados clorofila a y clorofila b, que se encuentran prácticamente en todas las plantas con semilla, helechos, musgos y algas.
Pueden formarse en las raíces, tallos, hojas y frutos a condición de que estos órganos estén situados por encima del suelo y queden expuestos a la luz. También aunque aparentemente falten en algunas hojas de coloration rojo amarillo, cuando se extraen las otras sustancias colorantes de estas, puede comprobarse incluso allí la presencia de las clorofilas, que estaban enmascaradas por los demás pigmentos.
La distribución de los colores en el espectro está determinado por la longitud de onda de cada uno de ellos. El hecho de que podamos ver los diferentes colores se debe a que el ojo humano es un fotodetector de las longitudes de onda que originan los distintos colores y que pertenecen al pequeño rango del espectro electromagnético generado por el Sol denominado luz seen.
Como se comentó anteriormente se menciono que los pigmentos que dan color a las plantas se encuentran en el interior de unos orgánulos celulares llamados cromatóforos y vacuolas.
Por lo que encontre que los cromatóforos son orgánulos de forma ovoide rodeados por una doble membrana que almacenan pigmentos liposolubles. Pueden ser de distintos tipos:
Los cloroplastos estan presentes en las hojas verdes y responsables de la fotosíntesis. Contienen varios tipos de pigmentos: clorofilas, de color verde; carotenos, de shade rojo-anaranjado, y xantofilas, de colour amarillo.
Los cromatóforos no fotosintéticos contienen carotenos y xantofilas, responsables de los colores amarillo, naranja y rojo de muchas flores y frutos.
Los leucoplastos son incoloros, aunque pueden almacenar sustancias, como el almidón, que les dan una coloración blanquecina. Aparecen en hojas variegadas y en órganos de reserva como raíces rizomas, además de en plantas parásitas.
Además las vacuolas son
La luz seen esta compuesta varios por distintos colores. Y los podemos identificar ya que los objetos absorben ciertos colores de la luz y reflejan los colores que no se absorbieron y esos son los colores que se observan. Los compuestos encargados de los colores que observamos en la naturaleza son los carotenos y las xantofilas. En este blog les hablare de las xantofilas.
Las xantofilas, son compuestos químicos parecidos a los carotenos, pero estos además de contener carbono e hidrógenos contienen uno más átomos de oxígeno dentro de la molécula, esto les permite presentar colores llamativos como el naranja y amarillo.
La luteína es una molécula perteneciente a las xantofilas. Este es el encargado de dar el tono amarillo, en algunas plantas puede representar hasta el ninety% de la pigmentación de la flor. Un ejemplo es la Cempasúchil tienda de pinturas online (flor mexicana utilizada en el día de los muertos), los pétalos de esta flor son utilizados en la fabricación de complementos alimenticios para gallinas con el fin de obtener huevos con una yema mucho más colorida.
La distinta coloración en los pétalos de las flores esta dada por la naturaleza de la xantofila presente, así como su cantidad. Este compuesto es antioxidante.
Los distintos compuestos químicos encargados de los colores de la naturaleza no sólo alegran la vista sino que también participan en proceso químicos impidiendo la acción de otras moléculas peligrosas en nuestro organismo. Los colores también son un tipo de alerta, ya que estos anuncian que algunos frutos, flores, plantas y hongos son tóxicos y/ venenosos.
Primero que todo el colour por qué se da. El color se da ya que la luz esta compuesta de distintos colores, y cada shade absorbe en distinta longitud de onda. Luego el coloration de los vegetales viene dado por compuestos químicos ya determinados, cada uno de estos compuestos químicos tienden a absorber ciertos colores de la luz y a reflejar el resto de los colores lo cuales no son absorbidos.
Continuando lo de Alejandro, están los carotenos, que son los compuestos químicos que se caracterizan por su coloración, la cual esta entre rojo, Amarillo y naranja. Estas cadenas están constituidas de una cadena corta hidrocarbonada (que contienen átomos de carbono e hidrogeno) El mas conocido como lo dijo Alejandro es el beta-caroteno (β-caroteno). Luego existen las xantofilas, que son compuestos químicos muy parecidos a los carotenos, se diferencias ya que estos ya que contienen mas carbono e hidrogeno contienen uno mas átomos de oxigeno dentro de la molécula, eso si, estos reflejan los mismos colores que los carotenos, como el rojo Amarillo y naranja.
La información fue obtenida de:
Alejandro Marroquin
Yo encontré que los carotenoides son metabolitos secundarios porque no ejerce una función elementary en el organismo vegetal como crecimiento reproducción y constituyen diferentes componentes químicos
Los caratenoides son el pigmento vegetal que va del amarrillo al rojo y estos se asocian con una acción antioxidante.
Otros tipos de carotenos son los betacarotenos, se han relacionado a una disminución del riesgo de padecer cáncer de pulmón, Los licopenos, tendrían una acción anticancerosa disminuyendo el riesgo de padecer cáncer de próstata, y la luteína entre todos los carotenos es la que más eficaz en la prevención de cáncer de colon.
Alejandro Marroquin 10281
Hay alrededor de four,000 pigmentos de plantas conocidos en nuestros alimentos, incluyendo miles de flavonoides y centenares de carotinoides y antocianinas. Esos pigmentos hacen más que darle colour a los alimentos; también nos protegen contra las enfermedades.
Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y que otorgan el colour rojo, púrpura azul a las hojas, flores y frutos. Químicamente las antocianinas son glicósidos de las antocianidinas, es decir, están constituidas por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, a la que se le une un azúcar por medio de un enlace glucosídico. La estructura química básica de estas agliconas es el ion flavilio, también llamado 2-fenil-benzopirilio que consta de dos grupos aromáticos: un benzopirilio y un anillo fenólico; el flavilio normalmente funciona como un catión. Las antocianinas pueden encontrarse en las hojas, haciendo que las mismas muestren un color rojizo. Esta coloración puede deberse a un mecanismo de defensa, para proteger a las plantas, sus flores y sus frutas contra la luz ultravioleta (UV) y, por su propiedad antioxidante, evitar la producción de radicales libres. Las hojas de muchas especies muestran un colour rojo bien diferenciado durante el otoño, tales como: Amherstia, Andira, Bombax, entre otras.
Los alimentos, que en este caso serían los vegetales y las frutas, tienen pigmentos de carácter orgánico; estos pigmentos cumplen con una función importante en el tejido de los alimentos. El pigmento más conocido y el más común es la Clorofila, pero hay muchos más pigmentos como: Antonianinas y Caroteno. Respecto al mango que hablo Chiquín, el mango posee caroteno, y el cambio de colour se debe a que este pigmento es sumamente sensible al ambiente, específicamente a la temperatura. Los carotenoides soportan temperaturas altas y también un pH extremo. Por lo que cuando es expuesto el mango a temperaturas por arriba de lo normal cambian sus enlaces cis-trans (estos enlaces son los enlaces en los que sus sustituyentes” no están en el mismo nivel, sino que en posiciones opuestas.) y esto produce su cambio de coloration, pero como lo soporta no quiere decir que, el alimento este arruinado.
Claro que el mango no es el único alimento que posee este pigmento, cada pigmento reacciona de una forma distinta, y tienen características diferentes; pero explique este para que puedan hablar de los demás.
Hola Chiquin! Bueno yo encontre lo siguiente sobre el cambio de shade de frutas que al cortarlas del arbol empiezan a madurar. A este acto se le conoce como La química de pardeamiento” lo cual me parecio muy interesante el titulo, más la palabra pardeamiento, ya que es una palabra que outline muy bien el cambio de colour de algunas frutas.
Encontre que el pardeamiento enzimático es una reacción de oxidación que produce un determinado grupo de enzimas y que afecta a casi todos los seres vivos. En los alimentos, este fenómeno se da al cortar algunas frutas como las manzanas. Al cabo de pocos minutos, la superficie cortada se vuelve más oscura.
Esto se debe a la acción de enzimas denominadas polifenoloxidasas que, en condiciones de humedad, producen una oxidación de los compuestos que dan color a los alimentos. En las frutas, oxidan ciertos fenoles e introducen átomos de oxígeno en su composición. Esto provoca que los fenoles se conviertan en quinonas, que causan los pigmentos marrones, rojos y negros que se aprecian.
De acuerdo con el estudio dirigido por Li-Chen Wu, de la Universidad Nacional Chi Nan, y publicado en Meals Science and Expertise”, la planta procedente de China es capaz de inhibir la acción de la enzima tirosinasa, otra de las partes implicadas en el proceso de oxidación de los alimentos. Actuar sobre ella puede retrasar prevenir la formación de colores oscuros” en productos propensos de forma especial a este proceso, como manzanas, peras, ciruelas, plátanos, patatas espárragos.
¿Por qué se vuelven rojas amarillas las hojas al secarse?
El shade verde de las hojas en primavera y verano, se obtiene de la clorofila, la cual ayuda a capotar la energía de la luz photo voltaic. Sin embargo, en otoño los arboles sintetizan la clorofila y reabsorben sus componentes en sus tejidos; por ello los colores en otoño se deben a los pigmentos que han quedado como residuo. Las hojas amarillas obtienen el colour del pigmento denominado carotenoides”. Los tonos anaranjados y rojizos, son brindados por las antocianinas. La clorofila y otras moléculas necesarias para la fotosíntesis son cuidadosamente desmantelados, mientras que los nutrientes que contiene la hoja, tales como el nitrógeno y el fósforo, son transportados hacia los tejidos del árbol, los cuales son necesarios para que él pueda crecer y reproducirse en la próxima primavera.
Con la llegada del otoño, las hojas se tornan rojizas, debido a que el color las hace menos sensibles al frío e incluso al descenso de la radiación solar; esto permite que pueda realizar la fotosíntesis durante un periodo mayor de tiempo, de esta manera aportará mayor cantidad de nitrógeno a los tejidos.
Ciencia widespread. El color de las plantas. En:
Ana Silvia López González
Carne: 08850
Los pigmentos que le dan shade a la fruta estan en los plastos, vacuolas y en el líquido citoplasmático de las células, los mas comunes pertenecen a cuatro grandes grupos que son: clorofilas, flavonoides, antocianinas y carotenoides.
El colour de los frutos va variando mientras crecen y durante la maduración, la clorofila es el pigmento verde que esta en los frutos jóvenes, a medida que las frutas maduran se produce un viraje de shade, esto se debe a la desaparición de la clorofila (que ocurre en diferentes momentos segun el fruto) y de la formación de nuevos pigmentos. La estructura química de la molécula de clorofila es muy compleja y se puede alterar por medio de diferentes agentes físicos y químicos, los diversos componentes encargados no solo dan colour sino tambien tienen propiedades beneficas.
Fabiola Garcia 10003
deterioro en cremogenado de melocotón. En: -0406101-092758/
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Psicología del Color

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Desde el punto de vista estrictamente médico, todavía es una ciencia "inmadura" en la corriente principal de la psicología contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas adscritas a este campo pueden categorizarse dentro del ámbito de la medicina alternativa.

Origen de la psicología del color

La psicología del color tuvo incidencia en la psicología humana desde tiempos remotos, circunstancia que se expresaba y sintetizaba simbólicamente. Entre muchos ejemplos, en la antigua China los puntos cardinales eran representados por los colores azul, rojo, blanco y negro,1​ reservando el amarillo para el centro (por tanto, el amarillo fue tradicionalmente el color del imperio chino).

De igual forma, los mayas de América central relacionaban Este, Sur, Oeste y Norte con los colores rojo, amarillo, negro y blanco respectivamente. En Europa los alquimistas relacionaban los colores con características de los materiales que utilizaban, por ejemplo rojo para el azufre, blanco para el mercurio y verde para ácidos o disolventes.

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