很多人认为沙漠是缺乏生命的地方,但是许多动植物已经适应了这种恶劣的环境,在那里它们经常争夺有限的资源。在沙漠环境中,最有限的资源通常是水,迫使植物采取不同的策略,与它们的“邻居”竞争这一宝贵资源。
在自然环境中,水的供应往往是随机的——有的年份和地区能够收到大量的降雨,而其他的地区和年份则保持干燥。在干旱年份,更高效地使用水的植物往往是成功者。这一成功带来一种折衷,在雨水较多的年份,这些高效率的植物能够与生长更快的植物进行斗争。
对于沙漠来说,多变的气候很常见,所以植物群落模式能够在多雨和干燥年份之间进行变化,在多雨年份植物具有高的密度和多样性,在干旱年份其物种总量和数目则降低。美国亚利桑那大学的一个研究团队,对两个重要变量——竞争和水利用率——对植物群落的影响进行了调查研究,并将研究结果发表在最近的《美国植物学报》(American Journal of Botany)。
Jennifer Gremer和同事们,调查研究了三种广泛和丰富的索诺兰沙漠本土植物,这些植物通过占据相对生长率和水利用效率之间的折衷范围内的不同位置,能够利用不同的策略应对这种多变的沙漠环境。研究人员通过测量嫩枝、茎和根的植物生物量,解释了植物如何响应不同的条件(如高和低的水可利用量和竞争)。
随着气候变化的开始,沙漠变得越来越炎热干燥,并已成为全球变化模型的一个焦点。Gremer解释道:“索诺兰沙漠已经开始表现出这样的变化。具体而言,在过去30年,植物群落的组成已经变化,具有高水分利用率的物种越来越常见,而具有高的相对生长速率的物种正在衰退。”
研究结果表明,当单独生长时,所有的物种都能在潮湿的环境中更好地生长;然而,当存在竞争时,水的可利用量具有更多的影响。具有更快生长率的物种,在潮湿环境中受竞争的影响较小,而那些具有更高水利用率的物种,受干旱环境的影响较小。
Gremer 解释道:“这些观察到的影响,解释了在长期数据中看到的模式,违反了许多读者的直觉,因为当条件不理想时,一些植物实际上可能表现更好。”然而,在这项研究的大多数设置中,中间物种具有所有物种中最大的竞争性影响。中间物种还被观察到具有高水平的种内竞争,说明了为什么中间物种不能有竞争力地排除其它物种的原因。
他们的结果表明,一些植物在潮湿环境中更擅长竞争,而其它一些物种则在干旱环境中更擅长竞争。通过观察重要的特征、水利用率和生长率,它们能够预测这种模式,决定它们将如何对有限的资源作出反应。这对未来的研究具有很大的启示。Gremer说:“生态学的一个主要挑战在于,发现能被用作指示器来预测植物如何响应的特性或特征,而无需研究每一个物种。在我们的系统中,我们已经成功做到了这一点。”然而,这些特征在所有系统中可能不是最重要的因素。增强我们对这些特征如何介导不同条件下竞争的理解,不论对本土和非本土植物,还是对于考虑气候变化和外来物种的威胁都非常重要。
Gremer说:“我们需要了解竞争和水可利用量在我们系统长期模式中的作用。这有助于理解对气候变化的响应,预测未来这些群落将会是什么样子。”
在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......
近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......
齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......
2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......
近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......
近日,中国科学院上海药物研究所研究员陈勋团队联合日本京都大学、加拿大麦吉尔大学科研人员,通过开发基于进化的转座子注释新方法,并结合系统发育分析、大规模平行报告系统及多组学等技术,在单碱基水平上揭示了内......
大约80%的植物病毒依赖媒介昆虫进行传播,媒介昆虫体内的病毒稳态依赖于病毒载量与昆虫免疫系统之间的动态平衡,从而确保虫媒的生存和病毒的高效传播。小RNA介导的RNA干扰(RNAi)是真核生物中普遍存在......
光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长......
图芥酸酰胺通过抑制细菌三型分泌系统组装而产生广谱抗菌活性的工作模型在国家自然科学基金项目(批准号:22193073、92253305)等资助下,北京大学雷晓光团队联合崖州湾国家实验室周俭民团队在植物天......
华南农业大学植物保护学院周国辉教授/杨新副研究员团队在国家自然科学基金等项目的资助下,首次发现植物环状RNA编码多肽的功能,并揭示该多肽赋予水稻对多种病原物的广谱抗性。2月25日,相关成果发表于《新植......