Articulo de referencia

Área foliar específica

El área foliar específica ( SLA ) es la relación entre el área foliar y la masa seca de la hoja. [1] [2] [3] La inversa de SLA es la masa foliar por área ( LMA ). Razón fundamen...

El área foliar específica ( SLA ) es la relación entre el área foliar y la masa seca de la hoja. [1] [2] [3] La inversa de SLA es la masa foliar por área ( LMA ).

Razón fundamental

El área foliar específica es una relación que indica cuánta área foliar construye una planta con una cantidad determinada de biomasa foliar:

S L A   =   A M L {\displaystyle SLA\ =\ {\frac {A}{M_{L}}}}

donde A es el área de una hoja dada o de todas las hojas de una planta, y M L es la masa seca de esas hojas. Las unidades típicas son m2 / kg o mm2 / mg.

La masa foliar por área (LMA) es su inversa y se puede descomponer matemáticamente en dos variables componentes, el espesor de la hoja (LTh) y la densidad de la hoja (LD): [4]

L M A   =   M L A   = L T h . L D {\displaystyle LMA\ =\ {\frac {M_{L}}{A}}\ =LTh.LD}

Las unidades típicas son g/m2 para LMA, μm para LTh y g/mL para LD.

Tanto el SLA como el LMA se utilizan con frecuencia en la ecología y la biología de las plantas. El SLA es uno de los componentes del análisis del crecimiento de las plantas y, matemáticamente, escala de forma positiva y lineal con la tasa de crecimiento relativa de una planta. El LMA matemáticamente escala de forma positiva con las inversiones que las plantas hacen por unidad de área foliar (cantidad de proteína y pared celular; número de células por área) y con la longevidad de las hojas. Dado que las relaciones lineales positivas se analizan más fácilmente que las relaciones negativas inversas, los investigadores a menudo utilizan una u otra variable, según el tipo de preguntas formuladas.

Rangos normales

Los rangos normales de SLA y LMA dependen de la especie y están influenciados por el ambiente de crecimiento. La Tabla 1 muestra los rangos normales (~percentiles 10 y ~90) para especies que crecen en el campo, para hojas bien iluminadas. Las plantas acuáticas generalmente tienen valores de LMA muy bajos, con números particularmente bajos reportados para especies como Myriophyllum farwelli (2.8 g/m 2 ) [5] y Potamogeton perfoliatus (3.9 g/m 2 ). [6] Los arbustos de hoja perenne y los árboles gimnospermas , así como las suculentas, tienen valores de LMA particularmente altos, con los valores más altos reportados para Aloe saponaria (2010 g/m 2 ) y Agave deserti (2900 g/m 2 ). [7]

Solicitud

El área foliar específica se puede utilizar para estimar la estrategia reproductiva de una planta en particular en función de los niveles de luz y humedad, entre otros factores. [9] El área foliar específica es una de las características clave de las hojas más ampliamente aceptadas que se utilizan durante el estudio de los rasgos de las hojas. [10] [11] [12] [13]

Cambios en respuesta a la sequía

La sequía y el estrés hídrico tienen efectos variables sobre el área foliar específica. En una variedad de especies, la sequía disminuye el área foliar específica. [14] [15] [16] Por ejemplo, en condiciones de sequía, las hojas eran, en promedio, más pequeñas que las hojas de las plantas de control. [17] Esta es una observación lógica, ya que una disminución relativa en el área superficial significaría que habría menos formas de perder agua. Las especies con valores de área foliar específica típicamente bajos están orientadas a la conservación de los recursos adquiridos, debido a su gran contenido de materia seca, altas concentraciones de paredes celulares y metabolitos secundarios, y alta longevidad de hojas y raíces. [18]

En otras especies, como los álamos, la superficie foliar específica disminuirá en general, pero habrá un aumento hasta que la hoja alcance su tamaño final. Una vez alcanzado el tamaño final, la superficie foliar específica comenzará a disminuir. [19]

Otras investigaciones han demostrado que los valores de área foliar específica aumentan en plantas bajo limitaciones hídricas. Un ejemplo de aumento de los valores de área foliar específica como resultado del estrés por sequía es la especie de abedul. [20] Los valores de área foliar específica del abedul aumentaron significativamente después de dos estaciones secas, aunque los autores observaron que, en casos típicos, los valores de área foliar específica reducidos se consideran una adaptación al estrés por sequía.

Véase también

Referencias

  1. ^ Vile, D.; Garnier, E; Shipley, B; Laurent, G; Navas, ML; Roumet, C; Lavorel, S ; Díaz, S ; et al. (2005). "El área foliar específica y el contenido de materia seca estiman el espesor en hojas laminares". Anales de Botánica . 96 (6): 1129–1136. doi :10.1093/aob/mci264. PMC  4247101 . PMID  16159941.
  2. ^ "Área foliar específica y contenido de materia seca en las hojas de plantas que crecen en dunas de arena". Ejournal.sinica.edu.tw . Consultado el 8 de agosto de 2010 . {{cite journal}}: Requiere citar revista |journal=( ayuda )
  3. ^ "Diferencias varietales en área foliar específica: ¿un determinante fisiológico común de la capacidad de macollamiento y el vigor de crecimiento temprano? - Publications des agents du Cirad". Publications.cirad.fr . Consultado el 8 de agosto de 2010 . {{cite journal}}: Requiere citar revista |journal=( ayuda )
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  5. ^ Gerber, D. Timothy; Les, Donald H. (1994). "Comparación de la morfología de las hojas entre especies sumergidas de Myriophyllum (Haloragaceae) de diferentes hábitats y distribuciones geográficas". American Journal of Botany . 81 (8): 973–979. doi :10.1002/j.1537-2197.1994.tb15584.x. ISSN  1537-2197.
  6. ^ Neundorfer, JV; Kemp, WM (1993). "Enriquecimiento de nitrógeno versus fósforo en aguas salobres: respuestas de la planta sumergida Potamogeton perfoliatus y su comunidad de algas asociada". Marine Ecology Progress Series . 94 : 71–82. Bibcode :1993MEPS...94...71N. doi : 10.3354/meps094071 . ISSN  0171-8630.
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