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Updated: Jul 11, 2026

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Semi-High Throughput Screening for Potential Drought-tolerance in Lettuce (Lactuca sativa) Germplasm Collections
Published on: April 17, 2015
Absorción de agua atmosférica por un arbusto del desierto de Atacama
Resumen
Nolana mollis, un arbusto del desierto, puede recoger agua del aire en sus hojas. Esta recolección de agua puede ser una estrategia de supervivencia efectiva en su hábitat árido.
Área de la Ciencia:
- Fisiología vegetal Fisiología vegetal
- Ecología del desierto ecología del desierto.
- La biofísica es la biofísica.
Sus antecedentes:
- Nolana mollis es un arbusto de hojas suculentas nativo de los desiertos costeros de Chile.
- Este entorno extremo presenta importantes desafíos de escasez de agua para la supervivencia de las plantas.
Objetivo del estudio:
- Para investigar las capacidades de recolección de agua de los moluscos Nolana.
- Explorar los posibles costos y beneficios de la energía metabólica de esta estrategia de adquisición de agua en un entorno árido.
Principales métodos:
- Estudio observacional de Nolana mollis en su hábitat natural.
- Análisis de la condensación de agua en las superficies de las hojas en condiciones atmosféricas insaturadas.
- Modelado hipotético del gasto de energía metabólica para el transporte acuático.
Principales resultados:
- Nolana mollis demuestra la capacidad de condensar el agua atmosférica en sus hojas, incluso en el aire insaturado.
- La adquisición de agua puede implicar la absorción directa por el mesófilo o el transporte del suelo a las raíces después del goteo.
- La planta utiliza un metabolismo eficiente en el uso del agua, lo que sugiere que el gasto de energía para la adquisición de agua podría ser viable.
Conclusiones:
- Nolana mollis posee una adaptación única para la adquisición de agua a través de la condensación atmosférica.
- Esta adaptación es probablemente crucial para la supervivencia en su hábitat desértico costero hiperárido.
- Se necesita más investigación para cuantificar el balance energético de este mecanismo de recolección de agua.
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Adaptations that Reduce Water Loss
Though evaporation from plant leaves drives transpiration, it also results in loss of water. Because water is critical for photosynthetic reactions and other cellular processes, evolutionary pressures on plants in different environments have driven the acquisition of adaptations that reduce water loss.
Regulation of Transpiration by Stomata
During photosynthesis, plants acquire the necessary carbon dioxide and release the produced oxygen back into the atmosphere. Openings in the epidermis of plant leaves is the site of this exchange of gasses. A single opening is called a stoma—derived from the Greek word for “mouth.” Stomata open and close in response to a variety of environmental cues.
Responses to Drought and Flooding
Water plays a significant role in the life cycle of plants. However, insufficient or excess of water can be detrimental and pose a serious threat to plants.
C4 Pathway and CAM
Most plants use the C3 pathway for carbon fixation. However, some plants, such as sugar cane, corn, and cacti that grow in hot conditions, use alternative pathways to fix carbon and conserve energy loss due to photorespiration. Photorespiration is the process that occurs when the oxygen concentration is high. Under such conditions, the rubisco enzyme in the Calvin cycle binds O2 instead of CO2, which halts photosynthesis and consumes energy.
C4 Pathway
The C4 pathway is used by plants such as...
C4 Pathway
The C4 pathway is used by plants such as...
Xylem and Transpiration-driven Transport of Resources
The xylem of vascular plants distributes water and dissolved minerals that are taken up by the roots to the rest of the plant. The cells that transport xylem sap are dead upon maturity, and the movement of xylem sap is a passive process.
Water and Mineral Acquisition
Specialized tissues in plant roots have evolved to capture water, minerals, and some ions from the soil. Roots exhibit a variety of branching patterns that facilitate this process. The outermost root cells have specialized structures called root hairs that increase the root surface, thus increasing soil contact. Water can passively cross into roots, as the concentration of water in the soil is higher than that of the root tissue. Minerals, in contrast, are actively transported into root cells.

