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Informe Final Pinus Radiata

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL


AMBIENTE

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, MICRO Y


MACROSCÓPICAS DE LA ESPECIE Pinus radita-PINACEAE

CURSO:
ANATOMÍA DE LA MADERA
DOCENTE:
PAUCAR CARRIÓN JUANA MARÍA
ESTUDIANTES:
ALIAGA ARTEAGA MIDNEY DARA
CABALLON FLORES HUBER
CHILENO MAURICIO LIZ
ESTRADA CHAVEZ CAMILA
MOLINA PAQUILLAURI CORAL
RAMOS MICHUE FABIOLA
SOTO ROMERO DANIEL
TORIBIO TRUEVAS TANIA
TRUJILLO ROSALES BRAYAM
URIBE INGA NICOL
SEMESTRE: VI
Huancayo – Perú
2022
ÍNDICE
I.INTRODUCCIÓN...................................................................................................................4
II. REVISIÓN DE LITERATURA...........................................................................................5
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.........................................................................5
2.1.1. Internacionales......................................................................................................5
2.1.2. Nacionales..............................................................................................................6
2.1.3. Regionales..............................................................................................................6
2.2. MARCO TEÓRICO..........................................................................................................7
2.2.1. Características anatómicas de la madera...............................................................7
2.3. Descripción de la especie en estudio...........................................................................10
2.3.1. Descripción taxonómica del Pinus radiata............................................................10
2.3.2. Distribución geográfica.........................................................................................11
2.3.3. Usos.....................................................................................................................11
2.3. MARCO CONCEPTUAL.................................................................................................11
2.3.1. Anatomía de la madera........................................................................................11
2.3.2. La madera............................................................................................................11
2.3.3. Planos anatómicos de cortes................................................................................11
2.3.4. Micrótomo...........................................................................................................12
2.3.5. Montaje final........................................................................................................12
III. MATERIALES Y MÉTODOS.........................................................................................13
3.1. Lugar de ejecución......................................................................................................13
3.2. Lugar de procedencia de las muestras en estudio.......................................................13
3.2.1. Ubicación política.................................................................................................13
3.2.2. Ubicación geográfica............................................................................................14
3.2.3. Accesibilidad........................................................................................................14
3.2.4. Clima y ecología...................................................................................................14
3.3. Materiales y equipos...................................................................................................15
3.3.1. Equipo personal...................................................................................................15
3.3.2. Materiales para el análisis de características macroscópicas................................16
3.3.3. Materiales para el análisis de características microscópicas................................16
3.4. Metodología...............................................................................................................18
3.4.1. Tipo de investigación............................................................................................18
3.4.2. Nivel de investigación..........................................................................................19
3.4.3. Diseño de investigación........................................................................................19
3.4.4. Población y muestra.............................................................................................19
3.5. Procedimiento............................................................................................................20
3.5.1. Metodología para el análisis de características macroscópicas............................20
3.5.2. Metodología para el análisis de características microscópicas.............................20
IV. RESULTADOS..................................................................................................................23
4.1. Descripción de las características anatómicas en la madera del Pinus radiata............23
4.2. Características Organolépticas....................................................................................23
4.3. Características macroscópicas.....................................................................................24
4.4. Descripción de las características microscópicas en la madera del Pinus radiata.......25
V. DISCUSIONES....................................................................................................................27
VI. CONCLUSIONES.............................................................................................................28
VII. RECOMENDACIONES..................................................................................................29
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................30
IX. ANEXOS.............................................................................................................................32
RESUMEN

El estudio se realizó en los laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú,
de la facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, se tuvo como objetivo caracterizar
microscópica, macroscópicamente y organolépticamente el Pinus radiata. Tipo de
investigación aplicada de nivel descriptivo y diseño no experimental. Se empleó 1 árbol
de Pinus radiata D. Don de éste ahí se realizaron cortes para obtener cubos de
5x5x5cm, de 12x10x1cm y de 1x1x1 cm. A partir de éstos se analizaron las
características organolépticas, micro y macroscópicas. Los anillos de crecimiento son
distintos, con transición de madera temprana a madera tardía abrupta. Las traqueidas
son uniseridas en alineación a las punteaduras, disposición alterna, presenta extraíbles,
los torus de las punteaduras son indistintos (sin espesamiento acentuado), cuenta con
paredes finas en la madera tardía, el contorno en la sección transversal es poligonal, el
diámetro de las punteaduras es de 2/3 del ancho del lumen, presenta apertura
ligeramente elíptica o ovalada en las punteaduras. En la madera del Pinus radiata no
son observables a simple vista las traqueidas y el parénquima. Presenta color crema,
olor ausente, sabor condición seca, textura fina, presenta un veteado de Arcos
superpuestos, el brillo es medio o regular, con grano recto. Para sacar las muestras y
poder usar el microtomo se recomienda llevar las muestras de madera del tamaño de 1.5
ya hervidas y remojadas mínimo 24h ya que la madera debe suavizarse para realizar los
cortes, también las muestras deben estar bien orientadas tanto en la parte transversal,
radial y tangencial.

Palabras clave: características microscópicas, macroscópicas, madera.


I. INTRODUCCIÓN
El Pinus radiata, conocido comúnmente como pino insigne o pino monterrey, es originario de
la costa occidental de los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente de California. Fue
introducido en Chile a fines del siglo XIX, logrando adaptarse exitosamente al clima y suelo del
país, inclusive alcanzando crecimientos superiores y en menor tiempo, a los de su región de
origen.

En el Perú se han introducido diferentes especies forestales de rápido crecimiento y


características anatómicas, física – mecánicas considerables en la industria maderera, como es el
caso de las coníferas del género Pinus sp., la madera de los pinos presenta diferentes usos
comerciales tales como: estructuras, fabricación de muebles, chipiados, parihuelas, postes,
tutores, decoraciones, etc. Teniendo una aceptación secular en el mercado nacional e
internacional (Condor & Pardo, 2021).

Es grande el valor ornamental e importante para aprovechar este valor ha sido muy empleado en
muchos jardines y parques, donde en la madurez su porte se abre y deforma. La madera del pino
radiata es fácil de trabajar y presenta condiciones adecuadas para las operaciones de clavado y
atornillado. Tiene propiedades favorables frente al cepillado moldurado, soporta bien el
torneado, se mecaniza con facilidad, permite la unión entre piezas sin dificultades y las
operaciones de lijado y acabado se realizan sin problemas (Sánchez Leiva, 2013). Por todo ello,
es una madera de buen rendimiento en la mayoría de las transformaciones mecánicas, han
despertado un gran interés en su conservación y uso sustentable, por lo tanto, es necesario
conocer más de sus características con ello se requiere el análisis de manera microscópica y
macroscópica.

Las condiciones ambientales que rodean a los árboles durante su crecimiento y su capacidad
genética les confieren características fenotípicas variables, incluso en su estructura interna. Por
lo anterior y pese a que ya han sido estudiadas las características anatómicas de la madera de
árboles de pino, se considera importante revisar con detalle estas características, ya que estas
estuvieron bajo condiciones de vegetación, suelo y climas diferentes a las ya reportadas en
varios lugares. Además, se incluyó información de las características organolépticas, con el fin
de proponer en términos tecnológicos, las mejores y nuevas posibilidades de aprovechamiento
de la especie, así como ampliar el conocimiento de esta especie.

Por lo cual, la presente investigación tuvo como objetivo general caracterizar microscópica,
macroscópicamente y organolépticamente el Pinus radiata. Como objetivo específico vamos a
reconocer la albura, duramen, color, olor, sabor, textura y veteado a través de la vista, el olor y
sabor de la especie. Así mismo, como siguiente objetivo específico es identificar las
características microscópicas de especies de madera diferenciando la parénquima, traqueidas y
radios, el tipo de granos y brillo de la madera observando la parte interna de la madera.

II. REVISIÓN DE LITERATURA


2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. Internacionales
Diaz et al. (2007) en su investigación “Madera de compresión en Pinus radiata d . don: i ,
características anatómicas” realizada en Chile se hizo un total de 10 árboles tomando como
muestra de 2 unidades de muestreo, uno localizado sobre arena húmeda y el otro sobre suelo
arcilloso. Tomaron muestras a tres niveles del leño. Para la medición de traqueidas siguieron el
método de la norma TAPPI t 234 cm-84. El resultado demostró que el diámetro de traqueidas de
las muestras provenientes de la zona Arena húmeda fueron de madera opuesta 34.8 μm y
madera de compresión 33.5 μm, tales resultados fueron mayores que los de las muestras
provenientes de la zona de Arcilla: madera opuesta 29.4 μm y madera de 6 compresión 28.0 μm;
El largo de traqueidas en el sitio de Arcilla fue: madera opuesta 3280 μm y madera de
compresión 2920 μm resultaron mayores que los del sitio Arena Húmeda: madera opuesta 2500
μm y madera de compresión 2300 μm. Los autores concluyeron que las muestras de la zona
deArena Húmeda no presentan diferencias significativas a diferencia de los resultados obtenidos
de la zona de Arcilla.

De la Paz-Pérez Olvera & Dávalos-Sotelo (2016) en su investigación “Anatomía de la madera


de seis especies de Pinus (Pinaceae) del estado de Durango, México” se presentan las
características anatómicas de la madera de Pinus arizonica Engelmann, P. cooperi C. E. Blanco,
P. durangensis Martínez, P. herrerae Martínez, P. leiophylla Schlecht. & Cham. y P. teocote
Schlecht. & Cham. Concluyeron que para este último en sus características macroscópicas la
madera no presenta diferencia de color entre albura y duramen. Es de color castaño muy pálido
(10YR 8/2) en la madera temprana y amarillo rojizo (7.5YR 6/6) en la madera tardía. El olor y
el sabor poco resinoso, el brillo es bajo en los planos transversales y alto en los tangenciales y
en los radiales, el veteado es pronunciado por la diferencia de madera temprana y tardía en los
anillos de crecimiento, la textura es fina y el hilo es recto. Anillos de crecimiento de 3 a 7 en 1.0
cm. Y las características microscópicas a madera temprana es cuatro veces más que la madera
tardía en cada anillo de crecimiento, la transición de una a otra es gradual. Los canales axiales
por mm2 son pocos y de 8 a 12 en 1.5 cm, su diámetro tangencial es mediano, son más
abundantes en la madera temprana que en la tardía, principalmente en la parte media de la
madera temprana. Los radios son pocos y bajos, los radios sin canal más bajos que los radios
con canal, presentan de 1 a 4 hileras de traqueidas de radio en los márgenes, las traqueidas de
radio tienen paredes dentadas. Las puntuaciones de los campos de cruce son pinoides areoladas,
generalmente 3 por campo. Las traqueidas son largas, de diámetro mediano y pared delgada en
la madera temprana y de diámetro fino y pared mediana en la tardía, ambas con una hilera de
puntuaciones areoladas.

2.1.2. Nacionales
Melo Poblete (2010) en su trabajo “Dendrocronologia de la especie Pinus radiata DE
plantaciones de la granja porcón Cajamarca” nos dice que la albura es de color blanco-
amarillento, que se oxida con la luz; el duramen pocomediano, pardo amarillento a pardo
marrón o castaño. Nudos normalmente sanos, firmes de color castaño· oscuro. Anillos de
crecimiento notorios; fibra recta, excepto en anillos próximos a la médula; textura homogénea y
fina; olor levemente resinoso; grano medio a fino; esponjosa, ligeramente mediana; y muy poco
resinosa. Los resultados mostraron una correlación positiva de 0.432, lo que demuestra que
existe relación entre los anillos y la precipitación media anual, variable climática que influyó en
el crecimiento de P. radiata de la Granja Porcón. En otras palabras, la edad de los árboles está
correlacionada al número de anillos existentes formados anualmente en cada individuo. La
técnica densitométrica demostró versatilidad y eficiente para la determinación final de los
límites entre anillos de crecimiento, demostrando la necesidad de su uso para potenciar el
desarrollo de la dendrocronologia.

2.1.3. Regionales
Condor & Pardo (2021) en su investigación “Caracterización de la anatomía, propiedades
físicomecánicas y químicas de Pinus radiata D.Don y Pinus patula Schiede ex Schltdl. &
Cham.” nos dice que la especie Pinus radiata D.Don presentó duramen color pardo amarillento
y albura blanco amarillento, brillo mediano, textura media, veteado, arcos superpuestos, grano
recto, sabor no distintivo. Canales resiníferos visibles a simple vista, radios finos visibles con
lupa de 10x, presentó, transición de madera temprana a madera tardía gradual, longitud de
traqueidas 2731.36 μm, diámetro de traqueidas 40.23 μm, espesor de pared de traqueidas 4.13
μm, contorno de traqueidas hexagonales y heptagonales, radios mayormente uniseriados y
escasamente biseriados, altura de radio 346.23 μm, ancho de radio 35.09 μm, de 1-2/cdc
punteaduras por campo de cruzamiento.

2.2. MARCO TEÓRICO


2.2.1. Características anatómicas de la madera
Las características anatómicas son las que se pueden determinar con los sentidos sensoriales
como son el olfato, tacto, vista y gusto. Entre estas tenemos: color, grano, brillo, textura, olor y
sabor, peso, dureza y figura o veteado
a) Nivel macroscópico
Para León & Espinoza (2001) las características macroscópicas se observan a primera vista o
con el uso de lupas de aumento de 10X.. Este medio permite la identificación de la mayoría de
las maderas comerciales conocida actualmente en el país. Las características macroscópicas
pueden ser aglutinadas en dos grupos: las organolépticas (brillo, olor, gusto, grano, textura,
dureza y veteado) y las anatómicas (vasos, parénquima axial y radios parenquimáticos).

Anillos de crecimiento

Cuando se observa la sección transversal de una pieza de madera se pueden distinguir una serie
de círculos concéntricos los cuales reciben el nombre de anillos o incrementos de crecimiento.
Cada uno de estos anillos representa la cantidad de madera producida por el cambium vascular
cuando se presentan condiciones favorables para el crecimiento (León & Espinoza, 2001)

El estudio del anillo estacional en relación con las propiedades de la madera hay que
considerarlo desde el punto de vista de los dos grupos que se establecen. Por un lado las
maderas coníferas, a las que no se vincula ninguna topología estacional debido a su ausencia de
vasos (Garcia Esteban, 2003)

Albura y duramen

La madera del árbol vivo se caracteriza por presentar dos zonas definidas fisiológicamente y en
muchos casos a nivel macroscópico. Ellas son albura y duramen. La albura es la parte activa del
xilema, que en el árbol vivo, contiene células vivas y material de reserva (Giménez et al., 2005)

La albura, madera encargada del transporte de la savia bruta, ocupa el lugar más externo del
tronco. De color generalmente más claro que la madera del duramen, tiene sus elementos
conductores libres de obturaciones por depósitos o thyllosis medidas. La formación del duramen
se caracteriza por modificaciones anatómicas y químicas. Así, en las frondosas aparecen thyllos,
expansiones vasiculares procedentes de las células del parénquima (Garcia Esteban, 2003)

Color

El color lo definen las sustancias que se encuentran en el lumen celular o por sustancias que se
adhieren a la pared celular tales como pigmentos, taninos, resinas, goma; siendo la madera un
material fibroso, ocurren efectos de reflexión y refracción (N. L. Gatica, 2010)

Olor

Algunas maderas poseen un olor distintivo el cual es producido por las sustancias de infiltración
presentes en el duramen. Por esta razón, la presencia de un olor distintivo es una característica
que debe buscarse en la porción de madera correspondiente al duramen (León & Espinoza,
2001)
Está originado por sustancias colorantes, xilócromas, depositadas en el interior de las células
constitutivas de los tejidos que impregna al mismo tiempo las paredes celulares. Entre estas
sustancias pueden citarse las resinas, gomas, gomo-resinas, derivados tánicos, colorantes como
la morina etc (Condor & Pardo, 2021)

Sabor

El sabor de la madera es debido a la presencia de sustancias de infiltración; por tanto es más


pronunciado en material fresco y más distintivo en el duramen que en la albura. El sabor no se
debe tomar como una característica muy importante en la identificación debido a la variación
que se produce en el mismo ante las condiciones de exposición (León & Espinoza, 2001)

Veteado

Posición de las células y está definido por los anillos anuales, se refiere al diseño que forma la
veta y es consecuencia de diversos factores, (condiciones de crecimiento, traumas por
condiciones ambientales o artificiales) que varía según el plano de corte del tronco, los anillos
se manifiestan en forma de círculos concéntricos. (N. L. Gatica, 2010)

Grano

El grano está relacionado a los diámetros de los elementos anatómicos y su distribución


longitudinal en la madera, dichos elementos cuando se presentan en la madera con tamaños
apreciables a la vista se le denominan de grano grueso. (Giménez et al., 2005)

Textura

Se refiere al tamaño y cantidad proporcional de células leñosas presentes en una pieza de


madera. Esta característica es determinada en la sección transversal de la madera. Aquellas
maderas que poseen poros pequeños, radios finos y escaso parénquima son consideradas como
de textura fina. (León & Espinoza, 2001)

En las coníferas la textura está determinada por el contraste entre madera temprana y madera
tardía en los anillos de crecimiento y se habla de maderas de textura heterogénea (gruesa)
cuando hay un contraste marcado entre madera temprana y madera tardía. (León & Espinoza,
2001)

b) Nivel microscópico
Las características microscópicas es la parte maderable de un árbol y cumple tres funciones:
Conducción del agua, almacenamiento de sustancias de reservas y resistencia mecánica.
Además, la estructura, el tamaño y la forma de los tejidos son diferentes en casi todas las
especies maderables, ósea que cada especie tiene un sello de estructura propia y característico.
Los elementos xilemáticos debe ser observados en las tres secciones: radial, transversal, y
tangencial. (N. Gatica, 2010)

Elementos estructurales

Traqueidas axiales

Son células alargadas y estrechas, o puntiagudos, que ocupan el 95 % del volumen de madera.
Estos elementos celulares tienen una longevidad muy corta una vez diferenciadas a partir de las
células iniciales fusiformes del cambium; pierden su contenido celular, transformándose en
tubos huecos de paredes lignificadas. En ahí se encuentra los tipos como uniseriados (solitarios),
multiseriados (alternas), multiseriados (opuestas). (Giménez et al., 2005)

Parenquima axial

Son células de forma rectangular y paredes delgadas, más cortas que las traqueidas axiales. Su
función es el almacenamiento de sustancias nutritivas en el leño. Este tipo de células no es
común en las Coníferas, pero están presentes en géneros como Podocarpus y Cupressus.
(Guzmán & Máter, 2019)

Traqueidas radiales

Presentan puntuaciones areoladas en sus paredes, son de menor tamaño, de forma de


paralelepípedo y se encuentran asociadas a los radios (radios heterogéneos). Normalmente
forman sus márgenes inferior y superior y más raramente su interior. Su presencia caracteriza a
ciertas especies de los géneros Picea y Pinus. (García, 2018)

Radios

Son fajas de células parenquimáticas de largo variable que se extienden radialmente en el leño,
en sentido perpendicular a las traqueidas axiales y cuya función es almacenar y conducir
transversalmente sustancias nutritivas.

Células epiteliales

Estas son células de parénquima axial designadas para la producción de resinas, que están
alrededor de los canales resiníferos formando un epitelio. Se distinguen los elementos del
parénquima axial normal por ser más cortas y hexagonales, con un núcleo grande y protoplasma
denso.

Canales resiníferos
Los canales resiníferos, que son diferentes que los poros en su anatomía (los canales resiníferos
tienen bordes irregulares cubiertos de células que producen resina) y aparecen en menor
cantidad que los poros. (Giménez et al., 2005)

Además, los canales resiníferos verticales pueden surgir como resultado de heridas al árbol y
reciben el nombre de canales resiníferos traumáticos.

Traqueidas en series axiales

En algunas especies se pueden apreciar algunas traqueidas más pequeñas y de extremos rectos,
parecido en sus características a las células del parénquima axial, pero se diferencian por
presentar puntuaciones areoladas y paredes generalmente de mayor espesor y lignificadas.
(Guzmán & Máter, 2019)

2.3. Descripción de la especie en estudio


2.3.1. Descripción taxonómica del Pinus radiata
Reino: Plantae

División: Pinophyta

Clase: Pinopsida

Orden: Pinales

Familia: Pinaceae

Género: Pinus

Especie: Pinus radiata. D. Don.

Nombre común: Pino

Árboles monoicos, perennifolios, de hasta 60 m de alto, con copa densa, irregular, de


ramificación compleja. Yemas ovoides, resinosas. Corteza marrón-oscura, gruesa,
profundamente agrietada. Hojas aciculares, perennifolio, finas, de un verde intenso, aserradas,
rígidas, pero con ápices suaves, no punzantes. Los conos son serótinos y persistentes, la mayor
producción de semillas se da en árboles de 15 a 20 años de edad. (Conabio, 2001)

2.3.2. Distribución geográfica


En México se reporta que es el país que posee la mayor riqueza de especies del género Pinus a
nivel mundial entre 43 y 49 de las 93 a 100 especies reconocidas, en su mayoría endémicas. El
Pinus radiata se desarrollan en un rango de altitud entre 950 y 2800 msnm, con una temperatura
media anual entre 11,3 y 22,5 °C. (Ministerio de Ambiente Perú, 2019)
2.3.3. Usos
Diversas razones han propiciado que Pinus radiata se haya convertido en la conífera exótica
más plantada en el mundo, su gran crecimiento sobre climas templados húmedos; la versatilidad
de su madera, apta para diversos usos industriales, entre otros. (Sánchez & Rodrigez, 2012)

El pino se utiliza sobre todo para la construcción y fabricación de muebles y otras partes de una
vivienda como puertas, ventanas, suelos, etc. Además, esta madera tiene otros fines, en
carpintería, puentes, vallas, pasarelas, postes, andamiajes o como combustible en casas y
empresas. (Construction, 2022)

2.3. MARCO CONCEPTUAL


2.3.1. Anatomía de la madera
La Anatomía de madera es la rama de la Biología que estudia el xilema, leño o madera con el
fin de: Conocerlo y darle un uso correcto, determinar especies, predecir usos adecuados, prever
el comportamiento del leño en procesos industriales, evaluar la aptitud tecnológica de la
madera. (Giménez et al., 2005)

2.3.2. La madera
Se llama madera al conjunto de tejidos del xilema que forman el tronco, las raíces y las ramas
de los vegetales leñosos, excluida la corteza. Desde el punto de vista comercial, únicamente se
aprovecha la madera de los árboles, es decir, vegetales leñosos de ciertas dimensiones. (Condor
& Pardo, 2021).

La madera (del lat. materia), xilema (del griego lignificarse) o leño (del lat. Lignum) es la parte
sólida de los árboles por debajo de la corteza. Es el conjunto de elementos lignificados, lo
mismo traqueas o traqueidas. En sentido estricto, en cuanto al período de su formación, todo
tejido secundario producido por el cambium hacia el interior del mismo. (Giménez et al., 2005)

2.3.3. Planos anatómicos de cortes


En general, existen tres planos de observación: uno transversal y dos en sentido longitudinal.
Estos últimos son el plano de corte radial y el plano de corte tangencial. También son conocidos
con el nombre de sección transversal, sección radial y sección tangencial. (León & Espinoza,
2001)

Por tratarse de un organismo heterogéneo constituido por células dispuestas y organizadas en


diferentes direcciones, el aspecto de la madera varía de acuerdo con la sección observada. Para
estudios anatómicos se adoptan los siguientes planos convencionales de corte. (Giménez et al.,
2005)
a) Plano o corte Transversal (X)
Perpendicular al eje del árbol. Es el que se obtiene al hacer un corte perpendicular al eje
longitudinal del tallo o muestra de madera

b) Corte Radial (R)


Paralelo a los radios o perpendicular a los anillos de crecimiento. Se obtiene al hacer un corte
paralelo al eje longitudinal del tallo o muestra (corte longitudinal) en donde el mismo es
paralelo a los radios o perpendicular a los anillos de crecimiento.

c) Corte Tangencial (T)


Tangencial a los anillos de crecimiento o perpendicular a los radios. Además de la apariencia,
también el comportamiento físico-mecánico de la madera difiere en cada uno de estos sentidos,
fenómeno conocido como anisotropía.

2.3.4. Micrótomo
Instrumento Que Sirve Para Contar Los Objetos O Tejidos Que Se Han De Observar Con El
Microscopio, Se Obtienen Secciones Muy Finas, Cortes De Biopsias, Que Se Informan En El
Momento De La Operación, Y Usaban Tubo De Anhidrido Candonico Para Congelar El Tejido.

2.3.5. Montaje final


Gorodner (2013) nos dice que el montaje final tiene por objeto mejorar la observación, facilitar
el manejo y aumentar la duración de los preparados histológicos. La coloración deja totalmente
embebido en agua al preparado y debe ser eliminada. Esta parte de la Técnica Histológica
consta de 4 pasos:

a) Deshidratación
A través de alcoholes en forma creciente 70º, 80º, 96º, 100º.

b) Homogenización (aclaración o diafanización)


Con benzol o xilol, adicionando ácido carbónico o fénico, muy ávidos de agua.

c) Colocación del cubreobjeto


Para proteger la preparación, se recubre con una laminilla de vidrio muy fina y de diversos
tamaños. Para adherir el cubreobjeto al porta objeto, quedando entre ambos el corte, se utiliza
Bálsamo de Canadá, sustancia soluble en benzol o xilol, de modo que difunde bien en el corte
aclarado. Además, su índice de refracción es semejante al del vidrio, lo cual evita la desviación
de los rayos luminosos.
III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Lugar de ejecución
Los estudios de características anatómicas se desarrollaron en el Laboratorio de la Tecnología
de la madera de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional
del Centro del Perú.

Figura
1. Ubicación y localización del laboratorio UNCP

3.2. Lugar de procedencia de las muestras en estudio


3.2.1. Ubicación política
Las muestras fueron obtenidas en la provincia de Concepción, que se encuentra ubicado en el
departamento de Junín. Limita por el norte con la provincia de Jauja; por el sur, con las
provincias de Huancayo y Chupaca; por el este, con la provincia de Satipo; y por el oeste, con la
región Lima.

Figura 2. Ubicación y localización de Concepción


3.2.2. Ubicación geográfica
Se encuentra ubicada de manera específica en el margen izquierdo del río Mantaro y al pie del
Cerro Piedra Parada. Concepción tiene una extensión total de 3067.52 km², que representan el
6.94% del total del territorio de la región Junín. y se encuentra ubicada en las coordenadas
geográficas:

 Latitud Sur: 11º 24’ 519’’


 Longitud Oeste: 75º 18’ 33’’
 Altitud: 3282 m.s.n.m.

3.2.3. Accesibilidad
Si bien el distrito de Concepción tiene una ubicación estratégica y buen acceso principal a través
de la carretera central a la ciudad, mucho de los centros poblados y lugares alejados del centro
de la ciudad tiene déficit de infraestructura y limitaciones de accesibilidad en las pistas y calles
afectando los accesos de la ciudad.

3.2.4. Clima y ecología


3.2.4.1. Clima
De acuerdo al mapa climático nacional utilizado por el SENAHMI, el clima de Concepción
tiene una temperatura clasificada como fría y es calificado como húmedo. Este clima de la
región de la sierra se extiende entre los 3 mil y 4 mil msnm con una temperatura mínima que
disminuye hasta los -5º C en los meses de mayo a julio, y una temperatura máxima de hasta 22º
C entre los meses de enero y marzo, teniendo un promedio anual de 12º C.

3.2.4.2. Hidrología
Concepción cuenta con una red hidrográfica propia de la cuenca del río Mantaro y en particular
abastecida por la subcuenca del río Achamayo; conformada por una extensión hidrográfica de
498,92 km2 hasta su desembocadura con el río Mantaro. La cuenca del río Mantaro tiene uso
energético, agrícola, poblacional y minero, en la subcuenca del río Achamayo las demandas
hídricas corresponden al uso poblacional y agropecuario. Concepción se caracteriza por la
abundancia de recursos hídricos, brinda ventaja en el desarrollo de la actividad agrícola.

3.2.4.2. Ecología (Zonas de vida)


Concepción, de acuerdo el mapa ecológico del Perú ONERN (1976), su clasificación
corresponde al bosque seco Montano bajo Tropical. ONERN distribuye a esta zona de vida en la
región latitudinal subtropical con una superficie de 6225 km2; ocupando los valles meso
andinos entre los 2,500 y 3,200 metros de altura. Se considera que gran parte de la vegetación
primaria ha sido deteriorada y sustituida por cultivos tradicionales que se llevan a cabo
mediante el riego o secano. Concepción por su variedad geográfica y altitudinal, le permite
poseer una alta variedad de especies de flora y fauna silvestre con gran cobertura del territorio.

3.2.4.3. Flora
En Concepción por su estratégica ubicación al Centro del Valle del Mantaro, posee una amplia
variedad geográfica y altitudinal lo que le permite poseer una alta variedad de especies, en
especial hermosas y coloridas flores silvestres. Entre las principales especies se encuentran la
flor de muerto, la cantuta, la chinchilkuma, chupa sangre, cola de caballo, culen, diente de león,
inchup zuñan, llantén, malco, marmaquilla, muña, mashua, olluco, maguey, guinda, cedrón,
quinual, quishuar, tara, mutuy, molle.

3.2.4.4. Fauna
Concepción ha permitido el desarrollo y proliferación de un variado número de especies de
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, muchos de ellos aun desconocidos

 Mamíferos: carachupa, zorrino, vacas, cerdos, cuyes, ovejas, etc.

 Aves: Cernicalo, chihuaco, garza, gavilán, golondrina, huaco, lechuza, liclish, paloma, pata
amarilla, pato jerga, pato puna, picaflor, totorero, yanavico, etc.

 Reptiles: lagartija, culebras.

 Anfibios: Sapos, ranita andina.

 Peces: Chalhua, truchas.

3.2.4.5. Fisiografía
La provincia de Concepción cubre transversalmente el extenso Valle del Mantaro, así como la
cabecera de la Cuenca del Rio Comas (ubicado entre la cordillera del Huaytapallana y el Macizo
de San Ramón). Se encuentra recorrido casi transversalmente por los tributarios andinos que
forman el Río Tulumayo. Asimismo, su suelo se caracteriza por ser propia del valle del Mantaro
es decir con depósitos fluviales, aluviales, fluvioglaciares, coluviales y mesetas con depresiones.

3.2.4.6. Suelo
El suelo presenta características especiales, propias del territorio que ocupa como región natural
de sierra. Resalta su morfología, caracterizada por la presencia de valles, planicies y quebradas.

3.3. Materiales y equipos


3.3.1. Equipo personal
 Guardapolvo
 Cofia
3.3.2. Materiales para el análisis de características macroscópicas
 Muestras de la especie Pinus radiata bien orientadas de 5x5x5cm
 Muestras de la especie Pinus radiata bien orientadas de 12x10x1cm
 Lupa 10x
 Cuchilla
 Formón
 Martillo
 Lija de madera
 Etiquetas
 Guías de practica
 Regla
 Lápiz 2b

Figura 3. Muestras de la especie Pinus radiata bien orientadas de 5x5x5cm (A). Muestras de la
especie Pinus radiata bien orientadas de 12x10x1cm (B). Lupa 10x (C). Cuchilla (D). Formón
(E). Martillo (F). Lija de madera (G). Etiquetas (H). Regla (I). Guías de práctica y lápiz 2b (J)

3.3.3. Materiales para el análisis de características microscópicas.


Para este análisis se hizo necesario la obtención de muestras y montaje de láminas anatómicas
de la especie estudiada en el presente informe, por ello se subdivido en dos etapas para las
cuales se utilizaron los materiales, descritos a continuación.

3.3.3.1. Etapa I o pre montaje.


 Microscopio
 Micrótomo Leica modelo SM 2010R de deslizamiento horizontal
 Placas Petri
 Agua destilada
 Glicerina
 Pinzas
 Muestras de cubo de la especie Pinus radiata bien orientadas de 1x1x1cm (previamente
estas muestras se sometieron al método de ablandamiento con agua)
 Porta objeto
 2 pinceles

Figura 4. Microscopio (A). Micrótomo Leica modelo SM 2010R de deslizamiento horizontal


(B). Placas Petri (C). Agua destilada (D). Glicerina (E). Pinzas (F). Muestras de cubo de la
especie Pinus radiata bien orientadas de 1x1x1cm (G). Porta objeto (H). 2 pinceles (I)

3.3.3.2. Etapa III o montaje.


 Porta objetos
 Cubre objetos
 Alcohol de 90% y 60%
 Bálsamo de Canadá
 Safranina
 Pinzas
 Placas Petri
 Pincel
 Cuchilla
Figura 5. Porta objetos (A). Cubre objetos (B). Alcohol de 90% y 60% (C). Bálsamo de Canadá
(D). Safranina (E). Pinzas (F). Placas Petri (G). Pincel (H). Cuchilla (I)

3.3.3.3. Etapa III o reconocimiento de características microscópicas


 Microscopio
 Micrómetro de microscopio de 8x, 5x y 12.5x
 Guía de practica

Figura 6. Microscopio
(A). Micrómetro de microscopio (B)

3.4. Metodología
3.4.1. Tipo de investigación
Según Hernandez et al., (2014) la presente investigación fue de carácter aplicada, por su interés
en la aplicación de los conocimientos teóricos.

3.4.2. Nivel de investigación


El nivel de investigación fue descriptivo ya que consistió en describir, analizar e interpretar
sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables, de forma natural, sin
manipular alguna variable. Teniendo como propósito describir cómo se presentan los hechos
en ese momento y lugar (Arias Odón, 2011).

3.4.3. Diseño de investigación


El diseño que se empleó para la investigación, fue de carácter no experimental, de corte
transversal ya que la recolección de los datos se realizó en un tiempo único (José Salinas, 2010).

3.4.4. Población y muestra


3.4.4.1. Población
La población está conformada por árboles de la especie Pinus radiata D. Don del sector de
Concepción.

3.4.4.2. Muestra
Está compuesto por 1 árbol de Pinus radiata D. Don y ahí se realizaron cortes para obtener
cubos de 5x5x5cm, de 12x10x1cm y de 1x1x1 cm.

3.4.4.3. Unidad de muestreo


Tabla 1.

Matriz de operacionalización de variables anatómicas

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Fuente


Características Macroscópicas Color Lupa 10x Madera
anatómicas Sabor
Textura
Veteado
Lustre
Grano
Anillos de
crecimiento
Microscópicas Traqueidas Microscopio Maders
Radios
Parénquima

3.5. Procedimiento
3.5.1. Metodología para el análisis de características macroscópicas.
Obtenidas las muestras de Pinus radiata bien orientadas (transversal, radial y tangencialmente)
y lijadas se procede a identificar las características microscópicas desarrollando las guías de
práctica para coníferas (revisar anexo 1.) entregadas por la ing. de curso.
Figura 7. Lijando las maderas (A). Identificación de características macroscópicas (B).

3.5.2. Metodología para el análisis de características microscópicas.


3.5.2.1. Etapa I o pre montaje.
Una vez que las muestras de Pinus radiata de 1x1x1cm pasen por el proceso de ablandamiento
por agua (hervido de madera por 4 horas aprox. hasta que sean más densos y se establezcan en
la base del contenedor). Se realiza la selección de la muestra bien orientada a través de las
fibras, se procede entonces a hacer los cortes de la muestra con el micrótomo, sacando láminas
de las tres secciones transversal, radial y tangencial para que las muestras no tengan defecto
alguno se utilizó glicerina.

Cada corte debe ser observado en el microscopio, verificando que los elementos anatómicos
sean observados claramente, puede ser que algunos elementos presenten desgarramiento al ser
cortados. De cada sección se deben obtener aprox. 5 láminas. Ocasionalmente puede ser que las
láminas salgan desgarradas o rotas, puede ser que el ángulo de la cuchilla no sea el adecuado,
falta de filo de la cuchilla, orientación del cubo en el micrótomo o la muestra este muy
ablandada o este muy dura. Por otro lado, las láminas van siendo almacenados en las placas
Petri que contienen a la vez agua destilada y cuando se tiene las mejores muestras son puestas al
porta objeto con mucho cuidado.
Figura 8. Ablandamiento de las muestras de 1x1x1cm(A). Incorporación de agua destilada en la
placa Petri (B). Utilización del micrótomo para el corte de las láminas de las tres secciones (C).
Incorporación de las láminas de los cortes en el porta objeto (E). Pre montaje (F).

3.5.2.2. Etapa II o montaje.


Se procede a la deshidratación de las láminas, para el cual se utiliza alcohol de 60% (15 min,),
90% (15 min) de concentración. Finalmente se colorea con safranina al 1% (tinción o coloración
de las láminas), luego se lava con alcohol de 60 y 90% finalmente se coloca el bálsamo de
Canadá y sobre ello el cubre objetos evitando las bolsas de aire. Recordar también que las
láminas histológicas deben contener la etiqueta y los 3 cortes (transversal, radial y tangencial).
Figura 9. Deshidratación de las láminas (A). Las láminas pasan por safranina (B).
Incorporación del bálsamo de Canadá (C). Montaje finalizado (D).

3.5.2.3. Etapa III o reconocimiento de características microscópicas.


Obtenida las muestras de lámina histológica se procede a identificar las características
microscópicas desarrollando las guías de práctica para coníferas (revisar anexo 1.) entregadas
por la ing. de curso. Se desarrolla en la guía de practica las siguientes características:

Figura 10. Observación en el microscópico y desarrollo de la guía.

3.5.2.4. Limpieza de los materiales


Una vez terminado el trabajo se procedió a realizar la limpieza de todos los materiales que
fueron utilizados.

Figura 11. Limpieza de los materiales


IV. RESULTADOS
4.1. Descripción de las características anatómicas en la madera del Pinus radiata.
Las características anatómicas de la madera fueron de observadas a simple vista o con una lupa
de 10x.

4.2. Características Organolépticas


La madera del Pinus radiata presenta color crema, olor ausente, sabor condición seca, textura
fina, presenta un veteado de Arcos superpuestos, el brillo es medio o regular, con grano recto.

4.3. Características macroscópicas


En la madera del Pinus radiata no son observables a simple vista las traqueidas y el
parénquima. Los radios son de ancho medio, con menos de 25 radios en 5mm y una altura de
menos de 1 mm, en distribución no estratificados. Los anillos de crecimiento son visibles a
simple vista, son anillos irregulares, con promedio de 0.62 cm de anillos en 2.5 cm y rango de 1
cm a 0.4 cm.

Figura 1: Corte macroscópico transversal de Pinus radiata.


Figura 2: Corte macroscópico tangencial de Pinus radiata.

Figura 3: Corte macroscópico radial de Pinus radiata.

4.4. Descripción de las características microscópicas en la madera del Pinus radiata.


Los anillos de crecimiento son distintos, con transición de madera temprana a madera tardía
abrupta. Las traqueidas son uniseridas en alineación a las punteaduras, disposición alterna,
presenta extraíbles, los torus de las punteaduras son indistintos (sin espesamiento acentuado),
cuenta con paredes finas en la madera tardía, el contorno en la sección transversal es poligonal,
el diámetro de las punteaduras es de 2/3 del ancho del lumen, presenta apertura ligeramente
elíptica o ovalada en las punteaduras. El parénquima axial está presente. Se observan los radios
en las traqueidas radiales, paredes celulares lisas, exclusivamente uniseriados, la altura es baja
(<5) en células, el tipo de punteaduras en el campo de cruzamiento es pinoide y van de 1-2/cdc,
en disposición estratificada. Presenta canales intercelulares en orientación axial, con paredes
celulares gruesas, traumáticos presentes. Las mediciones muestran que la longitud de traqueida
es mediana (3 a 4 mm), anchos menores a 15 um, el promedio de lumen es de 24 um, espesor de
pared de 5,53 um. Los radios son medianamente numerosos (5-7) /mm, de longitud corto con
120 um, el espesor de radio es medianamente ancho (84 – 90um) y con menos de 10 celulas en
altura.

Figura 4: Corte microscópico transversal de Pinus radiata

Figura 5: Corte microscópico tangencial de Pinus radiata


Figura 6: Corte microscópico radial de Pinus radiata

V. DISCUSIONES
Aguilar (2014), Según el estudio realizado en Cajamarca sobre las características macroscópicas
y organolépticas, se observó que la albura es de color blanco amarillento y medianamente a
poco impregnable. El duramen es de color pardo amarillento o pardo marrón y no es
impregnable. La albura está poco o medianamente diferenciada, presenta fibra recta mientras
que el grano vario de fino a medio y los anillos de crecimiento son visibles, con un gran espesor
(de 1 a 5 por centímetro). A diferencia del estudio anterior en el presente estudio la
procedencia de la especie es de Concepción, el color del Pinus radiata es crema, con grano
recto y presenta anillos de crecimiento a simple vista, irregulares con promedio de 0.62 cm de 1
cm a 0.4 cm. Estas diferencias se deben principalmente a la variabilidad en los climas de las
diferentes procedencias de la especie.

Condor y Pardo (2021), por su parte al realizar el estudio microscópico del Pinus radiata en
Cajamarca, las descripciones fueron las siguientes: La Transición de madera temprana a madera
tardía gradual, alineamiento de las punteaduras uniseriadas, extraíbles orgánicos presentes con
resina, espesor de pared de traqueidas del leño tardío finas, contorno de traqueidas hexagonales
y heptagonales e internamente entre circular y ovalado, radios mayormente uniseriados y
ocasionalmente biseriados, altura de células promedio 13 considerada como medianos, numero
de radios promedio 5 por mml, de 1-2/cdc punteaduras por campo de cruzamiento de tipo
pinoide, presencia de canales resiníferos son pocas. Algunas de estas características
provenientes de Concepción son casi similares en algunos casos como: Los anillos de
crecimiento son distintos, con transición de madera temprana a madera tardía abrupta. Las
traqueidas son uniseriados en alineación a las punteaduras, disposición alterna, presenta
extraíbles, los torus de las punteaduras son indistintos, cuenta con paredes finas en la madera
tardía. Los radios son uniseriados, la altura es baja (<5) en células, el tipo de punteaduras en el
campo de cruzamiento es pinoide y van de 1-2/cdc, en disposición estratificada y con presencia
de canales intercelulares en orientación axial.

VI. CONCLUSIONES

1. Como primera conclusión se basó en observar las características anatómicas del Pinus
radiata, para las cuales se utilizó una lupa de 10x con el cual se logró observar el color,
color, sabor, textura, veteados y el brillo.

2. También se pudo observar las características macroscópicas, por lo cual se llego a la


conclusión que en la especie de Pinus radiata las traqueidas no se observan a simple
vista al igual que el parénquima, los radios son anchos, tienen distribución no
estratificada, los anillos de crecimiento son visibles a simple vista y presenta anillos
irregulares.

3. Como ultima conclusión se observó las características microscópicas en las los anillos
de crecimiento son distintos, con transición de madera temprana a madera tardía
abrupta, las traqueidas son uniseriadas, presenta extraíbles, presenta paredes finas en la
madera tardía, el contorno en la sección transversal es poligonal, presenta apertura
ligeramente elíptica, presenta parénquima axial, se observa los radios en las traqueidas
radiales, presenta paredes celulares lisas, tipos de punteaduras en el campo de
cruzamiento es pinoide. Presenta canales intercelulares en orientación axial, paredes
celulares gruesas y longitud de traqueidas medianas.
VII. RECOMENDACIONES

1. Para realizar el presente trabajo se recomienda ir con los implementos necesarios como
guardapolvo, cofia, guantes quirúrgicos y bien aseados ya que se manipula implementos
de laboratorio.

2. La siguiente recomendación es llevar todos los materiales necesarios como las guías de
práctica depende la investigación que se va a realizar en este caso las guías de práctica
que nos facilitó el docente del curso.

3. Para sacar las muestras y poder usar el microtomo se recomienda llevar las muestras de
madera del tamaño de 1.5 ya hervidas y remojadas mínimo 24h ya que la madera debe
suavizarse para realizar los cortes, también las muestras deben estar bien orientadas
tanto en la parte transversal, radial y tangencial.

4. Por último, lo que se recomienda, para ya salir del laboratorio obteniendo la


información que se necesita es lavar todos los objetos que se utilizó.
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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IX. ANEXOS

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