Articulo de referencia

Leymus arenarius

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Leymus arenarius . 153 cm de altura.

Leymus arenarius es unaespecie de gramínea psamófila ( amante de la arena ) de la familia Poaceae , nativa de las costas del Atlántico y del norte de Europa . Leymus arenarius se conoce comúnmente como raigrás de arena , [ 1 ] hierba de mar o simplemente hierba de mar . [ 2 ]

Taxonomía

Leymus arenarius se originó a partir de la hibridación de L.  racemosus y otra especie desconocida en Eurasia central o de un evento de poliploidización. [ 3 ] El análisis de ADN muestra que las plantas del interior y las costeras no son estadísticamente diferentes entre sí. L.  arenarius es un cultivar relativamente reciente y ha tenido poco tiempo para acumular diferencias genéticas. Leymus arenarius es mucho más joven que su pariente norteamericano L. mollis , que existe desde la Edad de Hielo. El L. arenarius islandés es molecularmente uniforme, y también se informa que el L. arenarius polaco es molecularmente uniforme. [ 3 ]   

Distribución

Leymus arenarius es originario de las costas del norte y oeste de Europa. Una especie estrechamente relacionada, Leymus mollis (anteriormente Elymus arenarius ssp. mollis ), es originaria de las costas del norte de América del Norte.

Crecimiento y desarrollo

Nitrógeno

Leymus arenarius puede crecer exponencialmente en altura y desarrollo radicular en presencia de nitrógeno. Se sabe que L.  arenarius absorbe nitrógeno en su sistema radicular. El aumento de las concentraciones de nitrógeno puede promover el crecimiento, ya que, con el tiempo, la masa vegetal sobre la superficie puede no cambiar, pero el nitrógeno se acumulará en el sistema radicular. Las raíces mismas también retienen nitrógeno al entrar en contacto con él y con las áreas circundantes sin vegetación. Este proceso ayuda a la sucesión primaria con la flora y fauna circundantes y ayuda a reducir la erosión del suelo. Después de eventos volcánicos, L.  arenarius contribuye al crecimiento de las dunas y a la profundidad de su suelo con el tiempo. [ 4 ] El nitrógeno también aumenta la producción de semillas, elevando el rendimiento de semillas hasta en un 70% en L.  arenarius islandés . La densidad de semillas también aumenta con la adición de nitrógeno, en comparación con el fósforo y el potasio, que solo producen aumentos marginales tanto en el rendimiento como en la densidad de semillas. El tamaño y la densidad de las hojas se ven influenciados de manera similar por la adición de nutrientes. La eliminación de nitrógeno, fósforo o potasio resultó en una reducción de la masa foliar de hasta un 20%. El uso de nitrógeno es una estrategia rentable para aumentar la abundancia y la efectividad de L.  arenarius . [ 5 ]

Hongos

Leymus arenarius se beneficia de la presencia de hongos micorrícicos arbusculares . La presencia de estos hongos aumenta la capacidad de L.  arenarius para desarrollar un extenso sistema radicular y fijar partículas del suelo. Al añadir hongos a su hábitat natural, sobrevivieron y germinaron más semillas que en ausencia de los hongos. [ 6 ]

Adaptabilidad

Leymus arenarius puede adaptarse fácilmente a zonas altamente salinizadas. Al comparar la tolerancia a la sal de las poblaciones islandesas con la de las poblaciones del interior, las poblaciones islandesas muestran una mayor tolerancia. Este rasgo de tolerancia a la sal es hereditario. Las semillas de las poblaciones islandesas germinaron con mayor eficacia en presencia de altas concentraciones de sal en comparación con las semillas de las poblaciones del interior. En Finlandia, se observa la misma tolerancia a la salinidad cerca de las carreteras, donde se distribuye sal cada temporada durante las nevadas. El pH cerca de las carreteras es similar al pH que se encuentra cerca de las playas de agua salada. [ 7 ]

Resistencia a patógenos

Leymus arenarius posee una fuerte inmunidad a los patógenos. En las plántulas se encuentran un total de 160 transcripciones de péptidos antimicrobianos, de las cuales 30 codifican péptidos antimicrobianos únicos. Estos péptidos no se hallan en otras especies vegetales y contribuyen al sistema inmunitario de la planta, aumentando su resistencia a una gama más amplia de patógenos en comparación con sus parientes. [ 8 ]

Usos

En Europa, los tallos de la planta se utilizan para techar y se pueden tejer para formar una tela gruesa. Históricamente, las semillas se usaban como alimento. Ya en el siglo XVIII, la extensa red de raíces de la planta se utilizaba para estabilizar las arenas en las playas costeras del norte. [ 9 ] En Islandia , la hierba se cosechaba como grano silvestre ya en el siglo XII. [ 10 ]

Ley

Durante el siglo XVII, bajo el reinado de Guillermo III , el Parlamento escocés aprobó una ley que protegía a Leymus arenarius . En el siglo XVIII, durante el reinado de Jorge  I , el Parlamento británico amplió esta ley para proteger la planta a lo largo de las costas inglesas. La ley incluso declaró que cortar o poseer esta hierba era un delito penal. [ 9 ]

Referencias

  1. NRCS . " Leymus arenarius " . Base de datos PLANTS . Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  2. Sankiliuaq. Archivado el 14 de julio de 2011 en Wayback Machine. Ártico canadiense: Nunavut. (Consultado el 16 de marzo de 2009).
  3. 1 2 Mizianty, M; Frey, L; Bieniek, W; Boron, P; Szklarczyk, M (2007-10-18). "Variabilidad y estructura de poblaciones naturales de Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz y Leymus arenarius (L.) Hochst. reveladas por morfología y marcadores de ADN". Plant Systematics and Evolution . 269 ( 1– 2): 15– 28. Bibcode : 2007PSyEv.269...15M . doi : 10.1007/s00606-007-0586-2 . S2CID 7547705 . 
  4. Stefansdottir, G.; Aradottir, AL; Sigurdsson, BD (2014). "Acumulación de nitrógeno y materia orgánica durante la sucesión primaria de dunas de Leymus arenarius en la isla volcánica Surtsey, Islandia" . Biogeosciences . 11 (20): 5763– 5771. Bibcode : 2014BGeo...11.5763S . doi : 10.5194/bg-11-5763-2014 .
  5. Greipsson, S.; Davy, AJ (1997-10-01). "Respuestas de Leymus arenarius a los nutrientes: mejora de la producción de semillas y el establecimiento de plántulas para la recuperación de tierras". Journal of Applied Ecology . 34 (5): 1165– 1176. Bibcode : 1997JApEc..34.1165G . doi : 10.2307/2405229 . JSTOR 2405229 . 
  6. Enkhtuya, Batkhuugyin; Óskarsson, Úlfur; Dodd, John C.; Vosátka, Miroslav (2003-06-01). "Inoculación de plántulas de pasto y árboles utilizadas para recuperar áreas erosionadas en Islandia con hongos micorrícicos". Folia Geobotanica . 38 (2): 209– 222. Bibcode : 2003FolGe..38..209E . doi : 10.1007/bf02803153 . JSTOR 25133983 . S2CID 25512316 .  
  7. Greipsson, S.; Ahokas, H.; Vähämiko, S. (1997-01-01). "Una rápida adaptación a la baja salinidad de poblaciones colonizadoras del interior de la gramínea litoral Leymus arenarius". International Journal of Plant Sciences . 158 (1): 73– 78. doi : 10.1086/297415 . JSTOR 2475131 . S2CID 84956155 .  
  8. Slavokhotova, Anna A.; Shelenkov, Andrey A.; Odintsova, Tatyana I. (2015-09-14). "Predicción de péptidos antimicrobianos de Leymus arenarius (L.) basada en el ensamblaje de novo del transcriptoma". Plant Molecular Biology . 89 (3): 203– 214. doi : 10.1007/s11103-015-0346-6 . ISSN 0167-4412 . PMID 26369913 . S2CID 8623809 .   
  9. 1 2 Hierba de la llaga marina. Guía de plantas. (Consultado el 11 de abril de 2009)
  10. Nesbitt, Mark (2005). Prance, Ghillean; Nesbitt, Mark (eds.). La historia cultural de las plantas . Routledge. pág. 47. ISBN  0415927463.