Video Experimental Relacionado
Updated: Jul 12, 2026

10:57
Scanning Electron Microscopy (SEM) Protocols for Problematic Plant, Oomycete, and Fungal Samples
Published on: February 3, 2017
Complejos patrones de venación en las hojas de la selaginella: hojas tipo megafila en los licófitos
Resumen
Los patrones de las venas de las hojas en los licófitos desafían las definiciones tradicionales. Selaginella schaffneri exhibe una venación compleja y ramificada, a diferencia de las microfilas típicas, lo que sugiere vías evolutivas alternativas para la complejidad de las hojas.
Área de la Ciencia:
- Botánica La botánica es la botánica.
- Morfología vegetal Morfología vegetal.
- Biología evolutiva Biología evolutiva.
Sus antecedentes:
- Las microfilas, características de las licófitas, se definen tradicionalmente por una sola vena sin ramificación.
- Esta definición ha sido durante mucho tiempo una distinción clave entre las licófitas y otras plantas vasculares.
- La comprensión previa sugería una complejidad estructural limitada en las hojas de licófitos.
Objetivo del estudio:
- Para investigar los patrones de venación de las hojas de Selaginella adunca y Selaginella schaffneri.
- Para determinar si estos patrones se alinean con la definición establecida de las microfilas.
- Explorar las implicaciones de la complejidad de la venación observada en las teorías de la evolución de las plantas.
Principales métodos:
- Examen microscópico de las estructuras de las hojas.
- Análisis de los patrones de ramificación y reticulación de las venas en S. adunca y S. schaffneri.
- Análisis comparativo con las definiciones establecidas de microfilas y megafilas.
Principales resultados:
- Selaginella adunca exhibe un patrón de venación simple consistente con las microfilas.
- Selaginella schaffneri muestra una venación altamente compleja, con un promedio de 13 ramificaciones y una frecuente reticulación, que se asemeja a las megafilas.
- Esta complejidad en S. schaffneri se desvía significativamente de la definición típica de microfilo.
Conclusiones:
- La compleja venación en S. schaffneri desafía la definición tradicional de las microfilas.
- Los complejos patrones de venación de las hojas pueden evolucionar a través de mecanismos distintos a la fusión de ramas.
- La estabilidad estructural y el potencial evolutivo de las microfilas pueden estar subestimados.
Videos de Conceptos Relacionados
Seedless Vascular Plants
Seedless Vascular Plants Were the First Tall Plants on Earth
Light Acquisition
In order to produce glucose, plants need to capture sufficient light energy. Many modern plants have evolved leaves specialized for light acquisition. Leaves can be only millimeters in width or tens of meters wide, depending on the environment. Due to competition for sunlight, evolution has driven the evolution of increasingly larger leaves and taller plants, to avoid shading by their neighbors with contaminant elaboration of root architecture and mechanisms to transport water and nutrients.
Introduction to Seed Plants
Most plants are seed plants—characterized by seeds, pollen, and reduced gametophytes. Seed plants include gymnosperms and angiosperms.
Basic Plant Anatomy: Roots, Stems, and Leaves
The primary organs of vascular plants are roots, stems, and leaves, but these structures can be highly variable, adapted for the specific needs and environment of different plant species.
Non-vascular Seedless Plants
The diverse plant life on Earth—consisting of nearly 400,000 species—can be divided into three broad categories based on biological characteristics: nonvascular, seedless vascular, and seed plants.
Epiphytes, Parasites, and Carnivores
Plants often form mutualistic relationships with soil-dwelling fungi or bacteria to enhance their roots’ nutrient uptake ability. Root-colonizing fungi (e.g., mycorrhizae) increase a plant’s root surface area, which promotes nutrient absorption. While root-colonizing, nitrogen-fixing bacteria (e.g., rhizobia) convert atmospheric nitrogen (N2) into ammonia (NH3), making nitrogen available to plants for various biological functions. For example, nitrogen is essential for the biosynthesis of the...

