Respuestas plásticas de rasgos foliares funcionales y mecanicistas al calentamiento experimental
Autores: Hoevar, Katarina; Vuleta, Ana; Manitaevi Jovanovi, Sanja
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Respuestas plásticas de rasgos foliares funcionales y mecanicistas al calentamiento experimental
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Plasticidad fenotípica
Rasgos de las hojas
Temperatura elevada
Fotosíntesis
Contenido de clorofila
Estrés térmico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 11
Citaciones: Sin citaciones
La plasticidad fenotípica es una estrategia adaptativa importante que permite a las plantas responder a los cambios ambientales, particularmente a las fluctuaciones de temperatura asociadas con el calentamiento global. En este estudio, se investigó la plasticidad fenotípica de los rasgos foliares en respuesta a una temperatura elevada (de 1 grados C) bajo condiciones experimentales controladas. En particular, investigamos rasgos foliares funcionales y mecánicos importantes: área foliar específica (SLA), contenido de materia seca de la hoja (LDMC), contenido de agua foliar específica (SLWC), densidad estomática (SD), grosor de la hoja (LT) y contenido de clorofila. Los resultados revelaron que una temperatura elevada inducía respuestas plásticas específicas de los rasgos, con rasgos mecánicos exhibiendo mayor plasticidad que los rasgos funcionales, reflejando su papel en la aclimatación a corto plazo. SLA y SD aumentaron a temperaturas más altas, promoviendo la fotosíntesis y el intercambio de gases, mientras que las reducciones en SLWC, LDMC, LT y contenido de clorofila sugieren un compromiso a favor del crecimiento y la actividad metabólica sobre la inversión estructural. Notablemente, el contenido de clorofila exhibió la mayor plasticidad, enfatizando su papel crucial en la modulación de la eficiencia fotosintética bajo estrés térmico. Los análisis de correlación revelaron una fuerte integración fenotípica entre los rasgos foliares, con relaciones de rasgos distintas emergiendo bajo diferentes condiciones de temperatura. Estos hallazgos sugieren que se emplean tanto ajustes fisiológicos rápidos como estrategias estructurales a más largo plazo para hacer frente al estrés térmico, con rasgos mecánicos facilitando ajustes rápidos y rasgos funcionales manteniendo la estabilidad ecológica.
Descripción
La plasticidad fenotípica es una estrategia adaptativa importante que permite a las plantas responder a los cambios ambientales, particularmente a las fluctuaciones de temperatura asociadas con el calentamiento global. En este estudio, se investigó la plasticidad fenotípica de los rasgos foliares en respuesta a una temperatura elevada (de 1 grados C) bajo condiciones experimentales controladas. En particular, investigamos rasgos foliares funcionales y mecánicos importantes: área foliar específica (SLA), contenido de materia seca de la hoja (LDMC), contenido de agua foliar específica (SLWC), densidad estomática (SD), grosor de la hoja (LT) y contenido de clorofila. Los resultados revelaron que una temperatura elevada inducía respuestas plásticas específicas de los rasgos, con rasgos mecánicos exhibiendo mayor plasticidad que los rasgos funcionales, reflejando su papel en la aclimatación a corto plazo. SLA y SD aumentaron a temperaturas más altas, promoviendo la fotosíntesis y el intercambio de gases, mientras que las reducciones en SLWC, LDMC, LT y contenido de clorofila sugieren un compromiso a favor del crecimiento y la actividad metabólica sobre la inversión estructural. Notablemente, el contenido de clorofila exhibió la mayor plasticidad, enfatizando su papel crucial en la modulación de la eficiencia fotosintética bajo estrés térmico. Los análisis de correlación revelaron una fuerte integración fenotípica entre los rasgos foliares, con relaciones de rasgos distintas emergiendo bajo diferentes condiciones de temperatura. Estos hallazgos sugieren que se emplean tanto ajustes fisiológicos rápidos como estrategias estructurales a más largo plazo para hacer frente al estrés térmico, con rasgos mecánicos facilitando ajustes rápidos y rasgos funcionales manteniendo la estabilidad ecológica.