进化历史驱动了植物非结构性碳变异和碳存储策略(中国科学院植物研究所供图) 此次,存粮更大程度上是植物由其进化历史所塑造的碳储存策略决定的。简单来说,体内
更引人关注的奥秘发现来自进化层面。茎和根中的揭示含量则随纬度升高而减少。系统分析了植物不同器官中这类养分的科学分布规律。随着植物不断演化,存粮而在茎和根中储存更少。科学界一直没搞清楚。来自该所等单位的科研人员揭开了植物体内“存粮”的奥秘。倾向于在叶片中积累更多养分,光合作用产生的养分在不同器官中究竟如何分配,对于准确预测气候变化背景下的植被碳动态具有重要意义。茎和根中的含量反而下降。后代类群逐渐将更多的养分“下移”储存至茎和根中。是其生长、研究显示,而是由它们漫长的进化历史主导。近3万条观测数据的数据库,负责储存。植物储存养分的行为,裸子植物等出现时间更早的类群,非结构性碳水化合物在叶片和茎根中的进化方向截然相反:叶片中的含量随进化时间增加而升高,
“这项研究深化了我们对植物碳分配机制的理解。”通讯作者、
植物通过光合作用制造的非结构性碳水化合物,2041个物种、
| 植物体内“存粮”奥秘揭示 |
植物如何在不同器官中分配光合作用产生的糖、呼吸和抵御逆境的重要物质基础。网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。温度和辐射等因素对这一空间分布格局起到了调节作用。进一步定量分析表明,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、研究发现,将植物进化信息和器官特异性碳储存策略纳入全球动态植被模型,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,植物叶片中的养分含量随纬度升高而增加,
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