耶魯大學研究揭示早期植物如何能夠通過其維管系統(tǒng)的變化從水生環(huán)境過渡到陸地
 耶魯大學研究揭示早期植物如何能夠通過其維管系統(tǒng)的變化從水生環(huán)境過渡到陸地 (神秘的地球uux.cn)據(jù)cnBeta:最近的一項研究解決了古生物學中一個長期存在的謎團,揭示了早期植物如何能夠通過其維管系統(tǒng)的大學的變到陸地變化從水生環(huán)境過渡到陸地。多年來,揭示揚州外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情科學家們一直試圖了解早期陸地植物如何能夠適應新的早期植物棲息地,并超越它們原來潮濕的何能化從環(huán)境沼澤地環(huán)境。這些植物很小,夠通過其過渡通常不超過幾厘米高,維管并在溪流和池塘附近發(fā)現(xiàn)。系統(tǒng) 然而,水生大約4億年前,耶魯研究它們發(fā)展了維管系統(tǒng),大學的變到陸地揚州外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信156-8194-*7106)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情使它們能夠更有效地從土壤中提取水分,揭示并將其用于光合作用,早期植物這一變化對地球的何能化從環(huán)境大氣和生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了重大影響。一個研究小組現(xiàn)在通過揭示這些古老的夠通過其過渡植物如何能夠在水資源有限的新棲息地茁壯成長,解開了古生物學中的一個百年之謎。 耶魯大學的一個研究小組在《科學》雜志上發(fā)表的一項研究發(fā)現(xiàn),植物的維管系統(tǒng)的一個小變化使它們更耐干旱,使它們能夠在新的、更干燥的環(huán)境中茁壯成長。該團隊由耶魯大學環(huán)境學院教授Craig Brodersen領導,包括主要作者Martin Bouda和Kyra Prats。這些發(fā)現(xiàn)為該領域的探索開辟了新的途徑。 這項研究是由一個長達一個世紀的爭論所激發(fā)的,即為什么最早的陸地植物的簡單、圓柱形維管系統(tǒng)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼜碗s的形狀。在20世紀20年代,科學家們在化石記錄中注意到了這種復雜性的增加,但卻無法確定進化變化的原因--如果有的話。 在過去的十年里,布羅德森和他的同事們探索了現(xiàn)代植物維管系統(tǒng)如何構(gòu)建的影響,特別是在干旱的背景下。當植物開始變干時,氣泡會卡在木質(zhì)部中,木質(zhì)部是將水和營養(yǎng)物質(zhì)從土壤中輸送到莖和葉的專門組織。氣泡阻礙了水的流動。如果不加以控制,它們會蔓延到整個網(wǎng)絡,使植物與土壤脫節(jié),并最終導致植物死亡。避免這些氣泡的形成和擴散對今天容忍干旱是至關重要的,研究小組應用同樣的思維來解釋化石記錄中的維管束組織模式。
 通過Cheilanthes lanosa(又稱毛唇蕨)葉片的橫截面,顯示出木質(zhì)部的心形血管系統(tǒng)。資料來源:Craig Brodersen實驗室 最早的陸地植物的圓柱形維管系統(tǒng)類似于一捆吸管,最初在它們早期的水生環(huán)境中發(fā)揮了良好的作用。但是當它們遷移到水資源較少的土地上時,這些植物不得不克服干旱引起的氣泡。早期的陸地植物通過將祖先的圓柱形木質(zhì)部重新配置成更復雜的形狀,以防止氣泡擴散來做到這一點。 從歷史上看,對化石記錄中血管復雜性增加的觀察被認為是偶然的,意義不大,是植物體積增長和發(fā)展更復雜結(jié)構(gòu)的副產(chǎn)品。新的研究顛覆了這種觀點。 "這并不是偶然發(fā)生的。實際上有一個很好的進化原因,"Bouda說。"有來自干旱的強大壓力使之發(fā)生。這是一個百年之謎,我們現(xiàn)在已經(jīng)回答了這個問題。" Bouda指出,共同撰寫這項研究的研究小組的構(gòu)成,包括古植物學家、植物生理學家和水文學家,幫助提供了技術和觀點,使他們發(fā)現(xiàn)了泥盆紀植物中出現(xiàn)復雜維管結(jié)構(gòu)的原因。該團隊使用顯微鏡和解剖學分析來查看植物標本的內(nèi)部運作,其中包括來自耶魯大學皮博迪博物館的化石標本,以及來自耶魯大學邁爾斯森林、沼澤植物園、紐約植物園和康涅狄格大學的活植物。利用這些信息,研究小組隨后預測了能夠耐受干旱的維管束構(gòu)型,并說明了形狀上看似簡單的變化是如何導致耐旱性的深刻改善的。 "每當植物偏離圓柱形維管系統(tǒng)時,每當它發(fā)生一點點變化時,植物就會在其抗旱能力方面得到獎勵。如果這種獎勵一直存在,那么它將迫使植物從古老的圓柱形維管系統(tǒng)向這些更復雜的形式發(fā)展,"Brodersen說。"通過這些非常小的變化,植物解決了這個問題,它們在地球歷史的早期就必須解決這個問題,否則我們今天看到的森林就不會存在。這些變化發(fā)生得相當迅速--在古生物學的時間框架內(nèi),也就是--大約2000-4000萬年。植物維管束結(jié)構(gòu)變化背后的驅(qū)動力可能有助于為培育抗旱植物的研究提供信息,幫助建立對氣候變化影響的復原力并解決與生產(chǎn)有關的糧食不安全問題。"現(xiàn)在我們對維管系統(tǒng)是如何組合的,以及這如何影響植物的耐旱能力有了更好的了解,這就是可以作為育種計劃的目標--例如,制造更好的根系,在植物中制造更好的維管系統(tǒng)。" |