对陆地植物中依赖温度的化出现的趋同证据
Zhihao Pang1, Félix de Tombeur2,3, Sue E Hartley4
1Ministry of Education Key Laboratory of Environment Remediation and Ecological Health, College of Environmental & Resource Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, 310058, China.
Nature communications
|January 29, 2025
概括
植物吸收 (Si) 和高Si的植物进化与温度密切相关. 温暖的气候有利于高Si的植物,而较冷的气候有利于低Si的植物,表明气候气候.
科学领域:
- 生物地质化学生物地质化学
- 植物生理学 植物生理学
- 进化生物学 进化生物学
- 气候科学 气候科学
背景情况:
- (Si) 生物地质化学及其对植物的益处已得到充分研究.
- 高Si积累植物的进化驱动因素在很大程度上是未知的.
- 了解植物化需要研究温度等环境因素.
研究的目的:
- 研究温度在植物化表达和演变中的作用.
- 为了确定温度如何影响不同类型的植物中的积.
- 探索过去气候变化与高Si与低Si植物家族的出现之间的关系.
主要方法:
- 在不同温度 (0°C至40°C) 下对大米进行实验研究.
- 对高Si和低Si植物类的全球分布数据的分析.
- 在中国的温度梯度中检查小麦,大米,哭柳和冬季莉花中的叶片度.
- 与古气候数据相关的高Si和低Si植物家族的起源时间的分析.
主要成果:
- 在高温 (40°C) 时对大米有益,但在低温 (0°C) 时有害.
- 温度增加2°C使米中的叶子Si度增加了37%.
- 高Si的植物群分布在全球,平均温度比低Si的植物群高1.2°C.
- 在高Si植物 (小麦,大米) 中,叶子Si度随温度的增加而增加,但在低Si植物 (柳树,莉花) 中没有增加.
- 77%的高Si植物家族起源于升温时期,而86%的低Si植物家族起源于降温时期.
- 在高Si家族的出现期间,全球平均温度比低Si家族高3°C.
结论:
- 植物的积累和高Si物种的进化受到温度的显著影响.
- 温度作为一个关键的选择性压力,驱动高Si和低Si植物之间的分歧.
- 长期的气候变化和温度波动与植物含量和进化轨迹的变化密切相关.
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