是什么使淡水植物能够同时生活在水生和陆生环境中

导读湿地对水文变化特别敏感,例如大面积干旱期间供水减少。作为对水位降低的反应,许多水生植物可以成为两栖植物,产生在形态、结构和生理上不

湿地对水文变化特别敏感,例如大面积干旱期间供水减少。作为对水位降低的反应,许多水生植物可以成为两栖植物,产生在形态、结构和生理上不同的紧急生长形式。

Potamogetonwrightiimorong是一种杂叶植物,主要​​生长在淡水中,有时通过产生陆生枝条生长在陆地上。在夏季,生长在湖边浅水区的P.wrightii植物通常会浸入水中并在空中环境中产生一组新的陆生叶子,并作为陆生植物生长几周。

中国科学院武汉植物园(CAS)的研究人员综合研究了莱特的形态结构、生理功能和分子调控,揭示了光合代谢对水生和陆地环境的潜在适应机制。

结果表明,在陆生生境中,气生P.wrightii叶片较厚,角质和蜡质较多,气孔发达,对强光的耐受性较强,光化学效率较高。在水生环境中,沉水叶不得不使用HCO一个更大的能力,3-和合成光合色素。

此外,转录组研究表明P.wrightii通过调节叶片形态学和解剖结构以及通过上/下调与角质和蜡生物合成以及光系统I(PSI)和PSII相关的基因来调整光系统来适应水生和陆地环境。,以及外部捕光叶绿素蛋白复合物。

这项研究为水生植物在水位波动中生存的能力提供了新见解,这可能归因于它们从陆地植物进化而来的基因型及其表型可塑性。

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