Морфо-анатомічні особливості листків кріофітів при холодовій адаптації

Антарктичні види рослин. Варіабельність якісних параметрів зразків D. antarctica з обох досліджуваних регіонів Антарктики. Якісні анатомічні відмінності між листками D. antarctica з різних локалітетів. Вплив високогір’я на морфологічні показники рослин.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.07.2024
Размер файла 84,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Li F. L., Bao W. K. 2014. Elevational trends in leaf size of Campylotropis polyantha in the arid Minjiang River valley, SW China. J. Arid Environ. 108 : 1-9.

Linder H.P., Lehmann C.E., Archibald S., Osborne C.P., Richardson D.M. 2018. Global grass (Poaceae) success underpinned by traits facilitating colonization, persistence and habitat transformation. Biol. Rev. 93 (2) : 1125-1144.

Liu W, Zheng L, Qi D. 2020. Variation in leaf traits at different altitudes reflects the adaptive strategy of plants to environmental changes. Ecol. Evol. 10: 8166-8175.

Liu M.Y., Liu G. L., Kang YX., Zhang S., Wu Y., Wang Y. 2018. Responses of leaf morphological and anatomical structure to elevation in an alpine plant Meconopsis integrifolia. Chinese J. Ecol. 37 : 35-42.

Liu M.Z., Osborne C.P. 2013. Differential freezing resistance and photoprotection in C3 and C4 eudicots and grasses. J. Exp. Bot. 64 : 2183-2191.

Macek P, Leps J. 2008. Environmental correlates of growth traits of the stoloniferous plant Potentilla palustris. Evol Ecol. 22 : 419-435.

Mantovani A., Vieira R.C. 2000: Leaf

micromorphology of Antarctic pearlwort Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. Polar Biol. 28 : 531538.

Matveyeva N., Chernov Y. 2000. Biodiversity of terrestrial ecosystems. In: The Arctic Environment, People, Policy. Amsterdam : 233-274.

Michaletz S., Weiser M.D., McDowel N.G. Zhou J.Z. Kaspari M. Helliker B.R. Enquist B.J. 2016. The energetic and carbon economic origins of leaf thermoregulation. Nat. Plants. 2 : 16129.

Migalina S.V., Ivanova L.A., Makhnev A.K. 2009. Size of the leaf as a marker of birch productivity at a distance from the climatic optimum. Russ. J. Plant Physiol. 56 (6) : 858-862.

Migalina S.V., Ivanova L.A., Makhnev A.K. 2010. Changes of leaf morphology in Betula pendula Roth and B. pubescens Ehrh. along a zonal-climatic transect in the Urals and Western Siberia. Russ. J. Ecol. 41 (4) : 293-301.

Migalina S.V., Ivanova L.A., Makhnev A.K. 2014. Genetically determined volume of mesophyll cells of birch leaves as an adaptation of the photosynthetic apparatus to climate. Doklady Biol. Sci. 459 (1) : 354-357.

Molina-Montenegro M.A., Cavieres L.A. 2010. Variation altitudinal de los atributos morfo-

fisiologicos en dos especies de plantas alto-andinas y sus implicancias contra la fotoinhibici6n.Gayana. Botanica. 67 (1) : 1-11.

Mooney H.A., Winner W.E., Pell E.J., Chu E. 1991. Responses of plants to multiples stresses. San Diego : Academic Press Inc.

Morris H., Gillingham M.A., Plavcova L., Gleason S.M., Olson M.E., Coomes D.A., Jansen, S. 2018. Vessel diameter is related to amount and spatial arrangement of axial parenchyma in woody angiosperms. Plant Cell Environ. 41 (1) : 245-260.

Mosyakin S.L., Bezusko L.G. Mosyakin A.S. 2007. Origins of Native Vascular Plants of Antarctica: Comments from Historical Phytogeography Viewpoint. Cytol. Genet. 41 (5) : 54-63.

National Snow and Ice Data Center. 2020. https://www.nsf.gov/geo/opp/antarct/science/iceshee t.jsp

Navrotska D., Andreev I., Betekhtin A., Rojek M., Parnikoza I., Myryuta G., Poronnik O., Miryuta N., Szymanowska-Pulka J., Grakhov V., Ivannikov R., Hasterok R., Kunakh V. 2018. Assessment of the molecular cytogenetic, morphometric and biochemical parameters of Deschampsia antarctica from its southern range limit in maritime Antarctic. Polish Polar Res. 39 : 525-548.

Neuner G. 2014. Frost resistance in alpine woody plants. Front. Plant Sci. 5 : 654. doi:

10.3389/fpls.2014.00654

Niskanen A.K.J., Niittynen P., Aalto J., Vare H., Luoto M. 2019. Lost at high latitudes: Arctic and endemic plants under threat as climate warms. Diversity and Distributions. 25 : 809-821.

Nuzhyna N., Parnikoza I., Poronnik O., Kozeretska I., Kunakh, V. 2019. Anatomical variations of Deschampsia antarctica E. Desv. plants from distant Antarctic regions, in vitro culture, and in relations to Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. Polish Polar Res. 40 : 361-383.

Oguchi R., Onoda Y., Terashima I., Tholen D. 2018. Leaf anatomy and function. In: The leaf: a platform for performing photosynthesis. Springer, Cham., pp. 97-139.

Paridari I. C., Jalali S. G., Sonboli A., Zarafshar M., Bruschi P. 2013. Leaf macro-and micro- morphological altitudinal variability of Carpinus betulus in the Hyrcanian forest (Iran). J. Forest. Res. 24 (2) : 301-307.

Parnikoza I.Y., Miryuta N.Y., Maidanyuk D.N., Loparev S.A., Korsun S.G., Budzanivska I. G., Kozeretska I.A. 2007. Habitat and leaf cytogenetic characteristics of Deschampsia antarctica Desv. in the Maritime Antarctica. Polar Sci. 1 (2-4) : 121128.

Pato J., Obeso J.R. 2012. Growth and reproductive performance in bilberry (Vaccinium myrtillus) along an elevation gradient. Ecoscience. 19 (1) : 59-68.

Poorter L., Rozendaal D.M.A. 2008. Leaf size and leaf display of 38 tropical tree species. Oecologia. 158 : 35-46.

Poorter H., Niinemets U., Poorter L., Wright I.J., Villar R. 2009. Causes and consequences of variation in leaf mass per area (LMA): a meta-analysis. New Phytol. 182 : 565-588.

Read Q.D., Moorhead L.C., Swenson N.G., Bailey J.K., Sanders N. J. 2014. Convergent effects of elevation on functional leaf traits within and among species. Funct. Ecol. 28 (1) : 37-45.

Riboldi L.B., Oliveira R.F., Angelocci L.R. 2016. Leaf turgor pressure in maize plants under water stress. Aust. J. Crop Sci. 10 : 878.

Rihan H.Z., Al-Issawi M., Fulle M.P. 2017. Advances in physiological and molecular aspects of plant cold tolerance. J. Plant Interact. 12 (1) : 143-157.

Romero M., Casanova A., Iturra G., Reyes A.,

Montenegro G., Alberdi M. 1999. Leaf anatomy of Deschampsia antarctica (Poaceae) from the

Maritime Antarctic and its plastic response to changes in the growth conditions. Revista Chilena de Historia Natural. 72 : 411-425.

Roth-Nebelsick A., Konrad W. 2019. Fossil leaf traits as archives for the past-and lessons for the future? Flora. 254 : 59-70.

Ryan M.G., Phillips N., Bond B.J. 2006. The hydraulic limitation hypothesis revisited. Plant Cell Environ. 29 : 367-381.

Scherrer D., Korner C. 2010. Infra-red thermometry of alpine landscapes challenges climatic warming projections. Glob. Change Biol. 16 (9) : 2602-2613.

Scherrer D., Korner C. 2011. Topographically controlled thermal-habitat differentiation buffers alpine plant diversity against climate warming. J. Biogeogr. 38 (2) : 406-416.

Schweingruber F.H., Riha P., Dolezal J. 2014. Variation in stem anatomical characteristics of Campanuloideae species in relation to evolutionary history and ecological preferences. PloS one. 9 (2) : e88199.

Seelig H.D., Wolter A., Schroder F.G. 2015. Leaf thickness and turgor pressure in bean during plant desiccation. Sci Hortic. 184 : 55-62.

Smith R.I. 2003. The enigma of Colobanthus quitensis and Deschampsia antarctica in Antarctica. In: Huiskes A.H.L., Gieskes W.W.C., Rozema J, Schorno R.M.L., Van der Vies S.M., Wolff W.J., eds. Antarctic Biology in a Global Context. Leiden: Backhuys Publishers : 234-239.

Stefanowska M., Kuram M., Kubacka-Zebalska M., Kacperska A. 1999. Low temperature affects pattern of leaf growth and structure of cell walls in winter oilseed rape (Brassica napus L. var. Oleifera L.). Ann. Bot. 84 : 313-319.

Steinbauer M.J., Grytnes J.A., Jurasinski G., Kulonen A., Lenoir J., Pauli H., Wipf S. 2018. Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming. Nature. 556 (7700) : 231-234.

Stewart L.C.E., Simonsen J.C., Svenning N.M., Schmidt L. Pellissier. 2018. Forecasted homogenization of high Arctic vegetation communities under climate change. J. Biogeogr. 45 : 2576-2587.

Sun H.T., Jiang S., Liu J.M., Guo Y.J., Shen G.S., Gu S. 2016. Structure and ecological adaptability of the three Asteraceae species at different altitudes on the Qinghai-Tibet Plateau. Acta Ecological Sinica. 36 : 1559-1570.

Tang T., Jiang Y.L., Feng C.C., Cheng X.M., Huang X.X. 2015. An eco-anatomical study on Abies georgei var. smithii leaves at gradient elevation in Northwest of Yunnan. Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis. 37 : 218-224.

Teteryuk L.V., Dymova O.V., Golovko T.K. 2001. Morphophysiological and Population Adaptations of Ajuga reptans L. at the Northern Boundary of Its Range. Russ. J. Plant Ecol. 32 (3) : 191-197.

Tian M., Yu G., He N., Hou J. 2016. Leaf

morphological and anatomical traits from tropical to temperate coniferous forests: Mechanisms and influencing factors. Sci. Rep. 6 : 19703.

Vieira R., Mantovani A. 1995. Anatomia foliar de Deschampsia antarctica Desv. (Gramineae) Revista. Brasileira de Botanica. 18 (2) : 207-220.

Wang R., Yu G., He N., Wang Q., Xia F. 2014. Elevation-related variation in leaf stomatal traits as a function of plant functional type: evidence from Changbai Mountain, China. Plos One. 9 (12) :

e115395. doi:10.1371/journal.pone.0115395

Wang R.Z., Huang W.W., Chen L., Ma L.N., Guo C.Y., Liu X. 2011. Anatomical and Physiological Plasticity in Leymus chinensis (Poaceae) along Large-Scale Longitudinal Gradient in Northeast China. Plos One. 6 (11) : e26209.

doi:10.1371/journal.pone.0026209.

Wang Q.X., Fan X.H., Wang M.B. 2016. Evidence of high-elevation amplification versus Arctic amplification. Sci. Rep. 6 : 19219. doi:

10.1038/srep19219

Wickander N.J., Rasmussen P.U., Marteinsdottir B., Ehrlen J., Tack A. J. 2021. Ecological and evolutionary responses of an arctic plant to variation in microclimate and soil. Oikos. 130 (2) : 211-218.

Wilson C., Grace J., Allen S., Slack F. 1987. Temperature and stature: a study of temperatures in montane vegetation. Funct. Ecol. : 405-413.

YuJing Z., Yong Z. 2000. Studies on ultrastructure of Puccinellia tenuiflora under different salinity stress. Grassland China. 4 : 30-32.

Zarinkamar F., Tajik S., Soleimanpour S. 2011. Effects of altitude on anatomy and concentration of crocin, picrocrocin and safranal in Crocus sativus L. Aust. J. Crop Sci. 5 : 831-838.

Zhang H.W., Ma J.Y., Sun W., Chen F.H. 2010. Altitudinal variation in functional traits of Picea schrenkinana var. tianschanica and their relationship to soil factors in Tianshan Mountains, Northwest China. Acta Ecologica Sinica. 30 : 5747-5758.

Zhong M.Y., Wang J.X., Liu K.S., Wu R. X., Liu Y.H., Wei X.T., Shao X.Q. 2014. Leaf morphology shift of three dominant species along altitudinal gradient in an alpine meadow of the Qinghai-Tibetan Plateau. Polish J. Ecol. 62 : 639-648.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характер зміни вмісту нітратів у фотоперіодичному циклі у листках довгоденних і короткоденних рослин за сприятливих фотоперіодичних умов. Фотохімічна активність хлоропластів, вміст никотинамидадениндинуклеотидфосфату у рослин різних фотоперіодичних груп.

    автореферат [47,7 K], добавлен 11.04.2009

  • Молекулярна структура та фізіологічні властивості води. Термодинамічні показники водного режиму рослин. Процеси надходження і пересування води в рослині. Коренева система як орган поглинання води. Особливості водного режиму у різних екологічних груп.

    курсовая работа [52,6 K], добавлен 25.12.2013

  • Шляхи розповсюдження вірусів рослин в природі та роль факторів навколишнього середовища. Кількісна характеристика вірусів рослин. Віруси, що ушкоджують широке коло рослин, боротьба із вірусними хворобами рослин. Дія бактеріальних препаратів і біогумату.

    курсовая работа [584,5 K], добавлен 21.09.2010

  • Фази вегетації рослин. Умови росту й розвитку рослин. Ріст та розвиток стебла. Морфологія коренів, глибина і ширина їхнього проникнення у ґрунт. Морфогенез генеративних органів. Вегетативні органи квіткових рослин. Фаза колосіння у злаків і осоки.

    курсовая работа [64,0 K], добавлен 22.01.2015

  • Проведення дослідження особливостей пристосувань певних видів рослин до ентомофілії. Оцінка господарської цінності, значення та можливості використання комахозапилення у практичній діяльності людини. Вивчення взаємної адаптації квитків та їх запилювачів.

    контрольная работа [3,0 M], добавлен 11.11.2014

  • Загальна характеристика відділу Квіткових: біологічні особливості; екологія та поширення. Структурні типи рослин відділу Покритонасінних. Еколого-біологічні особливості квіток. Практичне значення квіткових. Будова дводольних та однодольних рослин.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 02.04.2010

  • Технології одержання рекомбінантних молекул ДНК і клонування (розмноження) генів. Створення гербіцидостійких рослин. Ауткросінг як спонтанна міграція трансгена на інші види, підвиди або сорти. Недоліки використання гербіцид-стійких трансгенних рослин.

    реферат [17,5 K], добавлен 27.02.2013

  • Аналіз екологічних особливостей ампельних рослин та можливостей використання їх у кімнатному дизайні. Характеристика основних видів ампельних рослин: родина страстоцвітні, аралієві, спаржеві, ароїдні, комелінові, акантові, ластовневі, лілійні, геснерієві.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.09.2010

  • Умови вирощування та опис квіткових рослин: дельфініума, гвоздики садової, петунії. Характерні хвороби для даних квіткових рослин (борошниста роса, бактеріальна гниль, плямистісь). Заходи захисту рослин від дельфініумової мухи, трипсу, слимаків.

    реферат [39,8 K], добавлен 24.02.2011

  • Видовий склад видів рослин родини Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини. Визначення поширення та частоти зустрічності представників даної родини. Еколого-ценотичні особливості досліджуваних видів. Практичне значення видів рослин родини Rosaceae.

    курсовая работа [87,2 K], добавлен 05.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.