ANATOMÍA E HISTOQUÍMICA FOLIAR Y CAULINAR DE
MORINGA OLEIFERA (MORINGACEAE)
MORINGA OLEIFERA (MORINGACEAE): LEAF AND STEM ANATOMY AND
HISTOCHEMISTRY
Ana I. Ruiz, María I. Mercado*, María E. Guantay y Graciela I. Ponessa
Instituto de Morfología Vegetal, Área Botánica, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 (T4000JFE) San Miguel de Tucumán, Argentina.
Citar este artículo
RUIZ, A. I., M. I. MERCADO, M. E. GUANTAY & G. I. PONESSA. 2019. Anatomía e histoquímica foliar y caulinar de Moringa oleifera (Moringaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 54:
DOI: http://dx.doi. org/10.31055/1851.2372.v54. n3.25357
Recibido: 8 Abril 2019
Aceptado: 15 Agosto 2019
Publicado: 30 Septiembre 2019
Editora: Ana María Gonzalez
ISSN versión impresa
SUMMARY
Background and aims: Moringa oleifera, is a tree grown in tropical and subtropical regions. Valorized for its multiple uses as ornamental, food, fodder, medicinal and industrial plant, it has been recently included in the Argentinean Food Code. The objective was to study the foliar and caulinar anatomy and histochemistry of M. oleifera specimens cultivated in Tucumán,Argentina in order to indicate diagnostic value characters for their identification.
M&M: The samples were analyzed under standard techniques for optical and electronic microscopy.
Results: M. oleifera presents pinnately compound leaves. Leaflets with pinnate,
Conclusions: The foliolar architecture, the presence of glandular fields, the histology of the nectaries, and the petiole; as well as the histochemistry of its aerial vegetative organs is described for the first time for M. oleifera. The characters of diagnostic value are: trichomes, glandular fields, extrafloral nectaries, idioblasts and secretory ducts.
KEY WORDS
Extrafloral nectary, histochemistry, leaf architecture, Moringa,
RESUMEN
Introducción y objetivos: Moringa oleifera, es un árbol cultivado en regiones tropicales y subtropicales. Valorado por sus múltiples usos ornamentales, alimenticios, forrajeros, medicinales e industriales, ha sido recientemente incluido en el Código Alimentario Argentino. El objetivo fue estudiar la anatomía e histoquímica foliar y caulinar de ejemplares de M. oleifera, cultivados en Tucumán, Argentina y señalar caracteres de valor diagnóstico para su identificación.
M&M: Las muestras fueron procesadas mediante técnicas estándares para microscopía óptica y electrónica.
Resultados: M. oleifera presenta hojas compuestas, pinnadas con folíolos de venación pinnada,
Conclusiones: Se describe por primera vez para M. oleifera, su arquitectura foliolar, la presencia de campos glandulares e histología del nectario y del pecíolo; así como, la histoquímica de sus órganos vegetativos aéreos. Los caracteres de valor diagnóstico para M. oleifera son: tricomas, presencia de campos glandulares, nectarios extraflorales, idioblastos y conductos secretores.
PALABRAS CLAVE
Histoquímica, arquitectura foliar,
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Bol. Soc. Argent. Bot. 54 (3) 2019
INTRODUCCIÓN
La familia Moringaceae (orden Brassicales) comprende un único género, Moringa, representado por 13 especies de climas tropicales y subtropicales (Verdcourt, 1985; Olson, 2002), con diversos hábitos de crecimiento como hierbas, arbustos y grandes árboles (Olson & Razafimandimbison, 2000; Olson, 2001a, b).
Moringa oleifera Lam., es un árbol de porte mediano, originario de los bosques caducifolios del noroeste de la India y este de Pakistán (Haines, 1922), actualmente cultivado en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo (Olson, 2002; Kasolo et al., 2010; Olson & Fahey, 2011).
Qaiser (1973) describe hojas de hasta 60 cm de largo, escasamente tomentosas en el haz y glabros en el envés, en tanto May Ling (2004) cita presencia de nectarios extraflorales (NEF) en la base de cada folíolo.
En los últimos años, M. oleifera ha recibido una creciente atención por sus múltiples usos ornamentales, alimenticios, forrajeros, medicinales e industriales (Cáceres et al., 1991, 1992; Makkar & Becker, 1997; Fuglie, 2001; Fahey, 2005; Pinheiro Ferreira et al., 2008; Kasolo et al., 2010).
Las hojas y frutos jóvenes de M. oleifera son consumidos como verdura (fresca o cocida), disecados, molidos como “harinas de Moringa” o en cápsulas (Bonal Ruiz et al., 2012). Sus hojas constituyen una excelente fuente de proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas (A, C y E),
Kasolo et al. (2010), Nweze & Nwafor (2014) y
Diferentes extractos obtenidos a partir de las hojas de M. oleifera presentan propiedades como anticonvulsivante, antioxidante, antiinflamatorio, h i p o c o l e s t e r o m i a n t e , h e p a t o p r o t e c t o r,
hipoglucemiante y anticancerígeno (Vergara- Jimenez et al., 2017;
Las semillas producen aceite comestible, utilizado en la industria cosmética, farmacéutica y como lubricante de altísima calidad. Los desechos del prensado contienen uno de los floculantes o aglutinantes vegetales más potentes que se conocen y pueden ser utilizados con antibacterianos para eliminar la turbidez del agua (Anwar, 2007; Abubakar et al., 2011). Los residuos de las semillas, después de la extracción de aceite y aun las ramas molidas son utilizados como complemento forrajero (Martínez, 1959; Reyes et al., 2006).
Existen enArgentina cinco proyectos presentados ante el Congreso de la Nación por diputados y senadores de las provincias de Salta, Formosa y Santa Fe, relacionados al cultivo de M. oleifera, solicitando al Poder Ejecutivo, disponga promover en las regiones del NOA y NEA, el cultivo de esta especie, de probadas cualidades agroindustriales y alimenticias (Asociación plantadores de M. oleifera en Argentina, 2017). Desde el 2018, M. oleifera está incluida en el Código Alimentario Argentino, como hierba para infusión en una dosis de 5gr diarios de hojas secas por persona adulta/ día, pudiendo adicionarse hasta en un 5% en yerbas mates compuestas o aromatizadas (Secretarías de Regulación y Gestión Sanitaria y de Alimentos
yBioeconomía, Resolución Conjunta
En cuanto a estudios anatómicos, Metcalfe
& Chalk (1950) citan antecedentes generales para la familia Moringaceae. En tanto para M. oleifera, Ronse Decraene et al. (1998) describen la ontogenia y anatomía floral de ejemplares recolectados en Burindi, África. Olson (2001a) describe variaciones morfoanatómicas en tallo y raíz de plantas cultivadas en Estados Unidos. May
Ling (2004), describe la presencia de nectarios extraflorales en raquis de individuos cultivados en Hong Kong. Abubakar et al. (2011) estudian variaciones morfológicas y anatómicas en epidermis foliares de ejemplares cultivados en el norte de Nigeria. Muhl et al. (2011) describen variaciones anatómicas foliares en relación al espesor del mesofilo y densidad estomática en individuos sometidos a diferentes regímenes de temperatura en Pretoria, Sudáfrica. Torres Castillo et al. (2013) realizan una breve descripción anatómica de hoja,
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A. I. Ruiz et al. - Anatomía e histoquímica de Moringa oleifera
raíz y tallo en ejemplares cultivados en México. Subrahmanyam & Shah (1988) y Sholapur & Patil (2013), describen para especímenes cultivados en India, características de la corteza de tallos y la presencia de conductos lisígenos, con resinas o gomas ricas en compuestos fenólicos, formados a nivel del floema frente a un evento traumático. Salama (2014) compara la morfología de las hojas y semillas, de tres especies del género Moringa cultivadas en Egipto, entre las cuales se cita a M. oleifera.
Teniendo en cuenta las numerosas cualidades de esta especie cultivada en todo el mundo y que no se registran estudios morfológicos, anatómicos e histoquímicos para genotipos cultivados en Argentina; se plantea como objetivo estudiar la arquitectura, anatomía e histoquímica foliar y caulinar de ejemplares de M. oleifera, cultivados en la provincia de Tucumán, Argentina, señalando caracteres de valor diagnóstico para su identificación. Estudios de este tipo son relevantes en el control de calidad de productos elaborados con las partes aéreas de esta especie, así como para la separación y caracterización de los principios activos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Ejemplares de M. oleifera fueron recolectados de un cultivo en la localidad de Los Nogales, depto. Tafí Viejo, provincia de Tucumán, Argentina. Se seleccionaron 5 individuos al azar; de cada uno se tomaron 10 hojas completas y fragmentos de tallos correspondientes al primer o segundo entrenudo desde el ápice foliar orientación norte.
El material fue ingresado al herbario de la Fundación Miguel Lillo, ARGENTINA. Prov. de Tucumán, Dpto. Tafí Viejo, 26º 73,79’ 10’’S 65º 22,64’ 70’’ O, 591 msnm, 01/XII/2017, Mercado M. I., Ruiz A. I. y Ponessa G. S/N (LIL).
Microscopía óptica
Las muestras fueron fijadas en FAA (ácido acético, formol, agua y alcohol 1:2:7:10). Para estudios histoquímicos parte de las muestras fueron conservadas frescas en heladera para su inmediata utilización.
Para el estudio de la epidermis y la venación foliar, se realizaron diafanizados del folíolo apical
y folíolos medios, según la técnica de Dizeo de Strittmater (1973). En la descripción de la venación foliar se utilizó la terminología de Hickey (1974, 1979) y Ellis et al. (2009). Para la clasificación de los estomas se usó la terminología propuesta por Dilcher (1974).
Los cortes histológicos de lámina del folíolo, raquis primario, secundario y terciario (en su sección media), pecíolo (sección proximal, media y distal), nectarios extraflorales y tallo, se obtuvieron montado muestras de aproximadamente 2 mm en soportes de cera odontológica, que posteriormente fueron seccionadas con micrótomo rotativo Minot
Para estudios histoquímicos, los cortes fueron sometidos a los siguientes reactivos: rojo de rutenio para pectinas, lugol (IK) y observación bajo luz polarizada para la detección de almidón y oxalatos, azul de toluidina para mucílagos, ácido periódico- reactivo de Shiff (PAS) para otros carbohidratos, sudán IV para lípidos, fucsina ácida y ácido pícrico para proteínas, cloruro férrico para fenoles, reactivo de Dragendorff para alcaloides, reactivo de
Se utilizó un microscopio óptico Carl Zeiss Lab. A1 Axiolab con cámara adosada AxioCam ERc 5s Zeiss. Las mediciones de los tejidos se realizaron utilizando el programa Axio Vision release 4.8.2 (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany).
Para cada muestra foliar se analizaron 5 campos ópticos al azar y se calculó la densidad, longitud y latitud de estomas y tricomas ubicados en ambas epidermis (n=25).
Microscopía electrónica de barrido (MEB)
Se tomaron muestras de lámina y NEF presentes en la base del pecíolo, a nivel del raquis en la inserción de los peciólulos y en la base de los folíolos. Las mismas fueron fijadas en glutaraldehído fosfato 5% según Karnovsky (1965), se deshidrataron pasando por una serie de alcoholes y acetona, se secaron
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mediante punto crítico con CO2 y posteriormente se recubrieron con
RESULTADOS
Morfología foliar
Moringa oleifera presenta hojas de hasta 60 cm de largo, alternas, compuestas,
Presenta campos glandulares en las hojas, los cuales son intensamente visitados por hormigas. Los mismos están constituidos por NEF estipitados de tonalidad verdosa, tricomas glandulares y eglandulares. La distribución de los mismos y sus características se detallan en la Tabla 1 y en la Fig.
Arquitectura foliolar
Venación de tipo: pinnada, camptódroma y broquidódroma. La vena primaria presenta recorrido derecho, algo curvada hacia el ápice, a partir de la porción media distal (Fig. 2A).
Las venas secundarias son broquidódromas festoneadas. El espacio entre ellas es irregular. Las secundarias de posición basal y media forman ángulo moderado (45º - 65º) y las superiores presentan ángulo casi recto a recto (80º - 100º). Algunas de ellas, dicotomizadas (Fig. 2A). Se observan venas secundarias decurrentes (Fig. 2B).
Las venas terciarias son de tipo: epimedial, intercostal y exterior. La exterior formando lóbulos (Fig. 2B). Venas cuaternarias de trayectoria al azar (Fig.
Areolación presente de desarrollo moderado. Areolas dispuestas al azar y de forma irregular. Vénulas libres o ramificadas (Fig. 2C). La venación última marginal es incompleta (Fig. 2C).
Anatomía e histoquímica de la lámina del folíolo En vista superficial M. oleifera presenta ambas
epidermis de células poligonales, con paredes anticlinales levemente curvadas (Fig.
±0,17 μm, adaxial y abaxial, respectivamente; se encuentra cubierta con ceras epicuticulares en forma de escamas (Fig.
Ambas epidermis son unistratas con espesores de
18,37 ± 4,75 μm y 10,80 ± 1,34 μm adaxial y abaxial, respectivamente. Presentan tricomas eglandulares, unicelulares, adpresos, de ápice agudo a redondeado, de 94,71 ± 24,35 μm y 256,17 ± 55,91 μm de long. para la epidermis adaxial y abaxial respectivamente
(Fig. 3A,
Las células epidérmicas, que rodean la base del tricoma, se disponen radialmente presentando aspecto actinocítico (Fig.
(Fig.
±2,45 μm de lat. y 28,26 ± 2,57 μm de long. por 21,51
±1,52 μm de lat. para la epidermis adaxial y abaxial, respectivamente. La densidad estomática es de 28 ± 3/ mm2 para la epidermis adaxial y de 117 ± 14/mm2 para la epidermis abaxial.
En sección transversal el contorno de la lámina presenta márgenes rectos y vena media prominente hacia el hipófilo (Fig. 3E). La cutícula es delgada, con espesores de 1,90 ± 0,38 μm y 1,20 ± 0,17 μm, adaxial y abaxial respectivamente. Ambas epidermis son unistratas con espesores de 18,37 ± 4,75 μm y 10,80 ± 1,34 μm adaxial y abaxial respectivamente. El mesofilo es dorsiventral constituido por
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A. I. Ruiz et al. - Anatomía e histoquímica de Moringa oleifera
Fig. 1. Moringa oleifera. Hoja compuesta. A: Haz. B: Envés. C, G: Raquis primario en unión de pares de
raquis secundarios, vista adaxial y abaxial respectivamente. D, H: Raquis secundario en unión de pares
de raquis terciarios, vista adaxial y abaxial respectivamente. E, I: Raquis terciario en unión de pares de
peciólulos, vista adaxial y abaxial respectivamente. F, J: Base de la lámina del foliólulo terminal en unión
al peciólulo, vista adaxial y abaxial respectivamente. Abreviaturas= ne: nectario extrafloral; p: pecíolo; pe:
peciólulo; pu, pulvínulo; rq1º: raquis primario; rq2º: raquis secundario; rq3º: raquis terciario; rq4º: raquis
cuaternario; tg: tricoma glandular. Escalas=
se observan
En tejidos frescos sin tinción, a nivel del parénquima fundamental próximo a la vena media, se observaron células idioblásticas con contenido ligeramente ámbar (Fig. 4A). La cutícula y el mesofilo presentaron
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Tabla 1. Distribución de campos glandulares en hojas de Moringa oleifera.
Lugar de la hoja |
Detalles |
Superficie |
|
Composición |
|
||
NEF |
T. gland. |
|
T. egland. |
||||
|
|
|
|
||||
Raquis primarios |
Unión de pares |
Adaxial |
1 |
- |
|
+ |
|
de raquis 2º |
Abaxial |
2 |
- |
|
+ |
||
|
|
||||||
Raquis secundarios |
Unión de pares |
Adaxial |
1 |
- |
|
+ |
|
de raquis 3º |
Abaxial |
- |
+ de a pares |
+ |
|||
|
|||||||
|
Unión de pares de |
Adaxial |
1 |
- |
|
+ |
|
Raquis terciarios |
|
|
+ de a pares (se |
|
|||
raquis cuaternarios |
Abaxial |
- |
+ |
||||
|
desprenden fácilmente) |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
Unión de peciólulo |
Adaxial |
1 |
- |
|
+ |
|
|
|
|
+ de a pares (se |
|
|||
|
con raquis |
Abaxial |
- |
+ |
|||
|
desprenden fácilmente) |
||||||
|
|
|
|
|
|||
Foliolulos |
Base de la lámina foliar |
Adaxial |
1 |
- |
|
+ |
|
|
|
|
+ de a pares |
|
|||
|
del foliólulo terminal, |
|
|
|
|||
|
Abaxial |
- |
(se desprenden |
+ |
|||
|
unión con peciólulo |
||||||
|
|
|
fálcilmente) |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Abreviaturas=:
contenido de sustancias lipídicas (Fig. 4B). El reactivo de Nadi específico para terpenos resultó en una débil coloración violeta de células parenquimáticas próximas a los idioblastos cristalíferos (Fig. 4C). Celulosa y pectinas de paredes celulares y laminillas medias se identificaron mediante su tinción con rojo de rutenio (Fig. 4D) y azul de toluidina (Fig. 4E). Esta última coloración también reveló la presencia de mucílagos en células idioblásticas de la epidermis adaxial y en idioblastos del parénquima fundamental próximo a la vena media (Fig. 4E), en los cuales se detectó también presencia de compuestos fenólicos (Fig. 4F), taninos y/o saponinas y/o triterpenos (rojo) (Fig. 4I). Se detectaron proteínas en el mesofilo tanto de empalizada como esponjoso (Fig. 4G, H). Del mismo modo se reveló la presencia de alcaloides en células del mesofilo (Fig. 4J). No se detectó presencia de almidón (Tabla 2).
Anatomía e histoquímica de campos glandulares Los campos glandulares están constituidos por 1 o
2 NEF estipitados (Fig.
Los NEF presentan un pie o estípite cilíndrico y cabezuela
la región
En transcorte, tanto el estípite como la cabezuela de los NEF son de contorno circular a subcircular, presentan cutícula, epidermis unistrata con células convexas y estomas. En posición subepidérmica, posee uno a dos estratos de células con paredes engrosadas de aspecto colenquimático, con idioblastos de contenido ámbar en material fresco sin tinción y coloreados de rojo intenso con safranina (Fig.
El sistema vascular está constituido por trazas que se desprenden de los extremos del haz del pecíolo
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A. I. Ruiz et al. - Anatomía e histoquímica de Moringa oleifera
Fig. 2. Moringa oleifera. Arquitectura foliolar en láminas diafanizadas. A: Aspecto general de la lámina.
secundaria; vsd: vena secundaria decurrente; vt: vena terciaria; vte: vena terciaria epimedial; vtex: vena
terciaria exterior; vtin: vena terciaria intercostal; vum: venación última marginal. Escalas= A: 1 mm;
foliar e inervan al pie o estípite del NEF formando dos haces colaterales enfrentados (Fig. 5G) que se ramifican hasta desaparecer uno de los mismos en la región media del pie del NEF (Fig. 5H). Al entrar a la cabezuela, el haz vascular del estípite del NEF, se ramifica hacia el parénquima, llegando las células terminales del floema hasta un par de estratos por debajo de la epidermis secretora. Los elementos terminales del xilema son traqueoides, células isodiamétricas, que se presentan agrupadas o aisladas, con paredes escalariformes o reticuladas (Fig. 5I).
A lo largo de todo el nectario subepidérmicamente y menos frecuentemente a nivel del parénquima fundamental, se presentan idioblastos cristalíferos con drusas de oxalato de calcio e idioblastos de contenido ámbar (en material fresco sin tinción). En cuanto a la histoquímica, el contenido ámbar resultó positivo a la coloración específica para compuestos fenólicos (Fig. 5J), polisacáridos diferentes al almidón (Fig.
Los tricomas glandulares presentan cabeza y pie pluricelulares de hasta 600 μm de long. y 300 μm de diámetro a nivel de la cabezuela (Fig. 5N). Exhibieron
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Fig. 3. Moringa oleifera. Anatomía foliar.
escamas. A: Epidermis adaxial con tricoma eglandular y estoma anomocítico. B: Estoma anomocítico
MO. C: Vista superficial de epidermis adaxial con tricoma eglandular y estoma actinocítico. D: Epidermis
abaxial, en recuadro detalle de estoma anomocítico, escala 20 μm. E: Transcorte de folíolo a nivel de la
vena media. F: Transcorte de lámina. Abreviaturas= co: colénquima
ea: estoma actinocítico; ean: estoma anomocítico; emp: mesofilo en empalizada; epi: epidermis abaxial;
eps: epidermis adaxial; esp: mesofilo esponjoso; hv: haz vascular; pv: parénquima paravenal; teg: tricoma
eglandular. Escalas=
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A. I. Ruiz et al. - Anatomía e histoquímica de Moringa oleifera
Fig. 4. Moringa oleifera. Histoquímica en transcorte foliolar a nivel de la vena media. A: Material fresco sin
tinción donde se observa idioblasto de contenido ámbar (flecha).
lípidos (rojo, flecha) a nivel de cutículas y mesofilo (empalizada y esponjoso). C: Reactivo de Nadi: terpenos
(azul violáceo, flecha). D: Rojo de rutenio: celulosa y pectinas de paredes celulares. E: Azul de toluidina:
mucílagos en células idioblásticas (flecha). Detalle de transcorte en lámina, escala 20 μm. F: Cloruro férrico:
compuestos fenólicos (pardo verdoso, flecha).
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Tabla 2. Test histoquímicos ensayados en Moringa oleifera.
Reactivo |
Compuesto |
Foliolo |
Raquis |
Peciolo |
Tallo |
Nectario |
Tric. |
Conducto |
|
glandular |
secretor |
||||||||
Rojo de rutenio |
Pectinas |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
|
Azul de toluidina |
Mucílagos |
++ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
PAS |
Carbohidratos |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
- |
|
Lugol (IK) |
Almidón |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
|
Luz polarizada |
Almidón y oxalatos |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
|
Sudan IV |
Lípidos |
++ |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
|
Fucsina ácida |
Proteínas |
++ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
++ |
|
Ácido pícrico |
Proteínas |
++ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
|
Cloruro férrico |
Fenoles |
+ |
+ |
+ |
++ |
+ |
- |
- |
|
Vainillin HCl |
Taninos |
+ |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
|
Vainillin Sulfúrico |
Saponinas |
++ |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
|
Reactivo de Nadi |
Aceites esenciales |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
y terpenos |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Triterpenos (rojizo) |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Esteroides (azul verdoso) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Dragendorff |
Alcaloides |
+ |
- |
- |
+ |
- |
- |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abreviaturas=:
coloración positiva para compuestos fenólicos, carbohidratos y proteínas principalmente en el estípite (Fig.
Anatomía e histoquímica de peciólulo, raquis y pecíolo
En vista superficial el peciólulo, raquis y pecíolo presentan epidermis constituidas por células poliédricas rectangulares de paredes rectas, con su eje mayor paralelo al eje longitudinal del órgano, estomas anomocíticos (Fig. 6A); cutícula lisa y tricomas eglandulares idénticos a los descriptos para la lámina foliolar.
En sección transversal, peciólulo y pecíolo presentan contorno circular (Fig. 6B, J), en tanto en los raquis (1º, 2º, 3º y 4º) es circular a
cuatro estratos hacia la cara abaxial, en tanto raquis y pecíolo presentan uno a tres estratos continuos de colénquima angular a laminar. En dichos estratos, se observan idioblastos con contenido ámbar en material fresco sin tinción, los mismos se colorean de rojo intenso con safranina (Fig. 6B,
Hacia la cara adaxial del peciólulo y raquis inmediatamente por debajo del colénquima, se presentan dos a cuatro estratos de células clorenquimáticas semejantes a un mesofilo en empalizada de células cortas (Fig.
En el peciólulo el sistema vascular se encuentra conformado por un haz colateral de disposición central, a veces acompañado por uno o dos haces menores invertidos; se observa parénquima amilífero hacia el polo xilemático (Fig. 6B, F).
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A. I. Ruiz et al. - Anatomía e histoquímica de Moringa oleifera
Fig. 5. Moringa oleifera. Campos glandulares.
en superficie adaxial en la unión de raquis 1º y 2º. B: NEF en superficie abaxial en la unión de raquis 1º y
2º. C: Detalle de cabezuela del NEF mostrando posición de surco. D: Tricomas glandulares en la base de
la lámina foliolar. E: NEF acompañado de tricomas glandulares en la base de la lámina foliolar. F: Tricomas
glandulares y eglandulares en la unión del peciólulo y el raquis 3º.
base del pie o estípite. H: A nivel medio del pie o estípite. I: A nivel de la cabezuela.
NEF en transcorte a nivel de la cabezuela.
aspecto de material diafanizado sin tinción. J, O: FeCl3: compuestos fenólicos (flecha) en NEF y pie del
tricoma glandular. K, L y P, Q: Azul de toluidina y PAS: carbohidratos y otros polisacáridos diferentes al almidón, en idioblastos en NEF y glóbulos presentes en células de la cabezuela y pie de tricoma glandular (flecha). M, R: Ácido pícrico: proteínas (flecha) en idioblastos de NEF y en células del pie de los tricomas glandulares respectivamente. Abreviaturas= cc: células columnares; cl: clorénquima; dr: drusa; e: estoma; hv: haz vascular; id: idioblasto; ne: nectario; p: epidermis secretora; ps: parénquima secretor; te: tricoma eglandular; tg: tricoma glandular; trhv: traza de haz vascular. Escalas=
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Fig. 6. Moringa oleifera. Anatomía e histoquímica de peciólulo, raquis primario, secundario, terciario y pecíolo. A: Vista superficial de epidermis del peciólulo. B: Transcorte de peciólulo.
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A. I. Ruiz et al. - Anatomía e histoquímica de Moringa oleifera
Raquis (1º, 2º, 3º) y pecíolo, presentan haces de disposición radial circundados por un anillo perivascular de tejido esclerenquimático de cinco a siete estratos, y médula parenquimática con idioblastos idénticos a los descriptos para el estrato subepidérmico (Fig.
A nivel del pulvínulo, el anillo de esclerénquima desaparece y el parénquima cortical tiene 20 a 25 estratos celulares.
Anatomía e histoquímica caulinar
En vista superficial los tallos jóvenes presentan epidermis constituida por células poliédricas cuadrangulares de paredes anticlinales rectas, estomas anomocíticos (Fig. 7A) y tricomas
Fig. 7. Moringa oleifera. Anatomía caulinar. A: Vista superficial de epidermis de tallo con crecimiento primario. B:
Transcorte de tallo en crecimiento primario con inicio de crecimiento secundario. C: Cristales en forma de drusas
de oxalato de Ca, observados con luz polarizada. D: Transcorte de tallo, crecimiento secundario. E. Detalle de
epidermis y diferenciación de felógeno. F: Detalle del sistema vascular donde se observa cambium continuo.
G: Médula parenquimática con idioblastos con drusas y conductos secretores. Abreviaturas= c: cambium; cor:
córtex; cr: cristales; cs: conducto secretor; dr: drusa; e: estoma; ep: epidermis; f: floema; fe: felógeno; fpv: fibras
perivasculares; m: médula; rd: radio; x: xilema. Escalas= A: 20 μm;
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Fig. 8. Moringa oleifera. Histoquímica caulinar.
Conductos secretores medulares. A, I: Material fresco sin tinción. Observar estratos de clorénquima
(flecha) subepidérmico. B, J: Fucsina ácida: proteínas en idioblastos corticales (flecha blanca) y epitelio de
conductos secretores (flecha negra). C, K: Ácido pícrico: proteínas (flechas). D, L: Reactivo de Drangendorff:
alcaloides (flechas). E, M: Sudan IV: lípidos (flechas) en cutículas y como pequeñas gotas en las células del
epitelio secretor. F, N: Rojo de rutenio: celulosa, pectinas y otros azúcares (flechas) en paredes celulares,
laminilla media y tenuemente en epitelio secretor. G: FeCl3: compuestos fenólicos (flecha) en idioblastos
corticales. H: Vainillin HCl: taninos (flechas) en idioblastos corticales. O: Azul de toluidina: mucílagos y otros
azúcares diferentes al almidón (flechas) en conductos secretores de la médula. Escalas=
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eglandulares idénticos a los descriptos para la lámina foliolar.
En corte transversal, los tallos de 2 mm diámetro presentan contorno
Tallos de 5 mm de diámetro o más, en transcorte presentan crecimiento secundario incipiente. La epidermis unistrata persiste en porciones aisladas con cutícula gruesa (Fig. 7D). La peridermis en formación se origina a partir de uno a tres estratos de felógeno, desdiferenciado del parénquima subepidérmico (Fig. 7E). El córtex presenta 10- 12 estratos de parénquima; en los dos estratos subperidérmicos se observan, ocasionalmente, idioblastos con contenido color ámbar y drusas. El sistema vascular, presenta estructura secundaria típica con xilema y floema en anillos concéntricos (Fig. 7D), se encuentra delimitado por un anillo de fibras perivasculares las que posteriormente formaran cuñas que alternan con el parénquima cortical (Fig.
En la Fig. 8 se pueden observar cortes del tallo sin tinción (Fig 8 A, I) y con diversas pruebas histoquímicas. Tanto los idioblastos de contenido ámbar, como los primeros estratos clorenquimáticos del córtex parenquimático, así como las células papilosas del epitelio de los conductos secretores presentaron resultados positivos para la presencia de proteínas (Fig.
8D, L). La cutícula y pequeñas gotas del epitelio secretor de los canales localizados en la médula, presentaron coloración positiva para lípidos (Fig. 8E, M). Pectinas y otros azúcares fueron identificados mediante la coloración con rojo de rutenio en paredes celulares y tenuemente en las células papilosas del epitelio secretor (Fig. 8F, N). Los idioblastos del parénquima cortical exhibieron coloración positiva para compuestos fenólicos (Fig. 8G), taninos (Fig. 8H) y saponinas. El contenido del conducto secretor presentó una tenue coloración positiva para la presencia de mucílagos (Fig. 8O) (Tabla 2).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La descripción de la arquitectura, anatomía e histoquímica foliar y caulinar de M. oleifera, realizada en la presente contribución, profundiza los conocimientos hasta hoy parcializados para la especie.
Se describe por primera vez para el género la presencia de campos glandulares conformados por NEF, tricomas glandulares y eglandulares; y para M. oleifera la arquitectura foliolar, anatomía del pecíolo y NEF, e histoquímica de sus órganos vegetativos aéreos.
Se cita la presencia de tricomas eglandulares en ambas epidermis, en contraposición a lo observado por Qaiser (1973) quien describe hojas escasamente tomentosas en el haz y glabras en el envés.
Metcalfe & Chalk (1950) para la familia Moringaceae, describiendo a M. aptera Gaertn.; M. concannensis Nimmo y M. pterygosperma Gaertn., citan presencia de células de mirosina, estomas anomocíticos, mesofilo dorsiventral con empalizada ininterrumpida a nivel los haces vasculares, tricomas eglandulares unicelulares de extremo romo, cristales de oxalato de calcio y conductos secretores en tallo. Estos mismos caracteres, fueron observados en el presente aporte para M. oleifera. Con los test histoquímicos aquí realizados no se pudo confirmar la presencia de células de mirosina.
Abubakar et al. (2011) y Salama (2014) citan para M. oleifera la presencia de aparatos estomáticos anomocíticos, a nivel de las células epidérmicas; en el presente trabajo se describen aparatos estomáticos anomocíticos y actinocíticos, hundidos con respecto a las células epidérmicas típicas.
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Verdcourt (1985) y Abubakar et al. (2011) describen para M. oleifera, que las paredes anticlinales de las células epidérmicas pueden variar de rectas hasta profundamente sinuosas (estas últimas generalmente en la epidermis abaxial), del mismo modo describen variaciones en el tamaño y espesor de los folíolos y de las células oclusivas de los estomas. Abubakar et al. (2011) atribuyen estas diferencias a la plasticidad fenotípica de la especie según las condiciones ambientales del sitio de cultivo, puesto de manifiesto en la experiencia realizada por Muhl et al. (2011) en donde describen modificaciones en caracteres
Caracteres como mesofilo dorsiventral con parénquima en empalizada bistrato, haces colaterales y características caulinares observadas en el presente estudio, fueron coincidentes con los descriptos por Torres Castillo et al. (2013), Salama (2014) y Olson (2001a) para ejemplares de M. oleifera cultivados en México, Egipto y Estados Unidos.
Subrahmanyam & Shah (1988) y Sholapur & Patil (2013), describen para especímenes de India, la presencia de resinas o gomas ricas en compuestos fenólicos, formados a nivel de floema en tallos de M. oleifera. En el presente trabajo, se detectaron compuestos fenólicos en idioblastos del parénquima cortical caulinar.
En coincidencia con May Ling (2004), se observa presencia de NEF en el raquis y se completa la descripción indicando su ubicación en diferentes posiciones de la hoja (intersección de raquis 1º y 2º, interesección de raquis 2º y 3º, intersección de raquis 3º y 4º e intersección de peciólulos y raquis) y su asociación con tricomas glandulares y eglandulares para componer campos glandulares, mencionados por primera vez para el género.
Los NEF estudiados corresponden a la categoría de elevados (Zimmermann, 1932) y vascularizados (Elías, 1983). El citoplasma, denso y granuloso observado en las células del área de secreción, estaría vinculado con una alta actividad metabólica (producción de néctar).
Al describir la anatomía de los NEF de M. oleifera, se observa la presencia de engrosamientos en las paredes del parénquima glandular, ubicado por debajo de la epidermis secretora. Evert (2006); Pacini & Nepi (2007) denominaron a estas células con engrosamientos como «barrier cells», las cuales, constituirían una barrera al transporte apoplástico, favoreciendo el flujo simplástico de la secreción. Fahn & Shimony (2001), llamaron nectarostomas a aquellos estomas ubicados en la epidermis de los nectarios e involucrados en la exudación de néctar. Dado que no se observó una relación directa entre estomas y el área de secreción de los NEF de M. oleifera, se presume que los mismos no actuarían como nectarostomas, estudios posteriores relacionados a la secreción del néctar, podrían confirmarlo.
Mediante técnicas histoquímicas se detectó en hojas de M. oleifera, la presencia de proteínas, compuestos fenólicos, taninos y triterpenos previamente identificados por Anwar et al. (2007), Kasolo et al. (2010), Olson & Fahey (2011), Nweze
&Nwafor (2014), Tumer et al. (2015) y Vergara- Jimenez et al. (2017). Saponinas y alcaloides citadas por Kasolo et al. (2010), Nweze & Nwafor (2014) y
Los caracteres de valor diagnóstico para M. oleifera son: campos glandulares formados por tricomas y
NEF; conductos secretores en la médula de tallo y pecíolo, idioblastos secretores ricos en azúcares, proteínas, compuestos fenólicos y triterpenos e idioblastos cristalíferos.
Cabe destacar que si bien M. oleifera fue incluida en el Código Alimentario Argentino como hierba para infusión (Artículo 1.192, Código Alimentario Argentino, 2018), aún es necesario demostrar los efectos de su consumo sobre la salud humana (Leone et al., 2016). Hasta la fecha todos los ensayos referidos a sus metabolitos activos fueron realizados en modelos animales o in vitro, a partir de plantas cultivadas en otros países, bajo diferentes condiciones ambientales, razón por la cual podrían exhibir diferencias cuantitativas o cualitativas en sus metabolitos bioactivos. Es importante también destacar que no existen ensayos clínicos rigurosos que prueben su eficacia para tratar la desnutrición (Thurber & Fahey, 2009).
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CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES
Todos los autores han realizado conjuntamente y a partes iguales la colecta de datos, su interpretación y redacción del manuscrito.
AGRADECIMIENTOS
Ingenieros Guillermo Juárez y Oscar Dantur por su desinteresada colaboración y facilitar la obtención del material de estudio.
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