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  Apparent overinvestment in leaf venation relaxes leaf morphological constraints on photosynthesis in arid habitats

de Boer, H. J., Drake, P. L., Wendt, E., Price, C. A., Schulze, E. D., Turner, N. C., Nicolle, D., & Veneklaas, E. J. (2016). Apparent overinvestment in leaf venation relaxes leaf morphological constraints on photosynthesis in arid habitats. Plant Physiology, 172(4), 2286-2299. doi:10.1104/pp.16.01313.

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資料種別: 学術論文

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BGC2594.pdf (出版社版), 2MB
 
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BGC2594.pdf
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制限付き (Max Planck Institute for Biogeochemistry, MJBK; )
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CCライセンス:
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BGC2594s1.zip (付録資料), 25MB
 
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BGC2594s1.zip
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制限付き (Max Planck Institute for Biogeochemistry, MJBK; )
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作成者

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 作成者:
de Boer, Hugo J., 著者
Drake, Paul L., 著者
Wendt, Erin, 著者
Price, Charles A., 著者
Schulze, Ernst Detlef1, 著者           
Turner, Neil C., 著者
Nicolle, Dean, 著者
Veneklaas, Erik J., 著者
所属:
1Emeritus Group, Prof. E.-D. Schulze, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Max Planck Society, ou_1497756              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Leaf veins supply the mesophyll with water that evaporates when stomata are open to allow CO2 uptake for photosynthesis. Theoretical analyses suggest that water is optimally distributed in the mesophyll when the lateral distance between veins (dx) is equal to the distance from these veins to the epidermis (dy), expressed as dx:dy 1. Although this theory is supported by observations of many derived angiosperms, we hypothesize that plants in arid environments may reduce dx:dy below unity owing to climate-specific functional adaptations of increased leaf thickness and increased vein density. To test our hypothesis, we assembled leaf hydraulic, morphological, and photosynthetic traits of 68 species from the Eucalyptus and Corymbia genera (termed eucalypts) along an aridity gradient in southwestern Australia. We inferred the potential gas-exchange advantage of reducing dx beyond dy using a model that links leaf morphology and hydraulics to photosynthesis. Our observations reveal that eucalypts in arid environments have thick amphistomatous leaves with high vein densities, resulting in dx:dy ratios that range from 1.6 to 0.15 along the aridity gradient. Our model suggests that, as leaves become thicker, the effect of reducing dx beyond dy is to offset the reduction in leaf gas exchange that would result from maintaining dx:dy at unity. This apparent overinvestment in leaf venation may be explained from the selective pressure of aridity, under which traits associated with long leaf life span, high hydraulic and thermal capacitances, and high potential rates of leaf water transport confer a competitive advantage.

資料詳細

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 日付: 2016-122016
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): その他: BGC2594
DOI: 10.1104/pp.16.01313
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Plant Physiology
  その他 : Plant Physiol.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Bethesda, Md. : American Society of Plant Biologists
ページ: - 巻号: 172 (4) 通巻号: - 開始・終了ページ: 2286 - 2299 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0032-0889
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/991042744294438