The determinants of leaf turgor loss point and prediction of drought tolerance of species and biomes: a global meta‐analysis

膨胀压力 耐旱性 生物群落 生物 生态系统 萎蔫 永久萎蔫点 生态学 含水量 农学 生物多样性 植物 土壤水分 磁场容量 岩土工程 工程类
作者
Megan K. Bartlett,Christine Scoffoni,Lawren Sack
出处
期刊:Ecology Letters [Wiley]
卷期号:15 (5): 393-405 被引量:852
标识
DOI:10.1111/j.1461-0248.2012.01751.x
摘要

Ecology Letters (2012) 15 : 393–405 Abstract Increasing drought is one of the most critical challenges facing species and ecosystems worldwide, and improved theory and practices are needed for quantification of species tolerances. Leaf water potential at turgor loss, or wilting (π tlp ), is classically recognised as a major physiological determinant of plant water stress response. However, the cellular basis of π tlp and its importance for predicting ecological drought tolerance have been controversial. A meta‐analysis of 317 species from 72 studies showed that π tlp was strongly correlated with water availability within and across biomes, indicating power for anticipating drought responses. We derived new equations giving both π tlp and relative water content at turgor loss point ( RWC tlp ) as explicit functions of osmotic potential at full turgor (π o ) and bulk modulus of elasticity (ε). Sensitivity analyses and meta‐analyses showed that π o is the major driver of π tlp . In contrast, ε plays no direct role in driving drought tolerance within or across species, but sclerophylly and elastic adjustments act to maintain RWC tlp, preventing cell dehydration, and additionally protect against nutrient, mechanical and herbivory stresses independent of drought tolerance. These findings clarify biogeographic trends and the underlying basis of drought tolerance parameters with applications in comparative assessments of species and ecosystems worldwide.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
浮游应助饶天源采纳,获得10
1秒前
朱雨濛完成签到,获得积分20
2秒前
小兔子乖乖完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
小马甲应助wqm采纳,获得10
3秒前
LI电池发布了新的文献求助10
3秒前
tony发布了新的文献求助50
4秒前
laciry完成签到,获得积分10
4秒前
科研通AI6应助阔达蓝血采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
6秒前
feishi发布了新的文献求助10
6秒前
又是许想想完成签到 ,获得积分10
7秒前
Archer完成签到,获得积分10
7秒前
核桃发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得30
9秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
xmuchem发布了新的文献求助10
10秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得30
11秒前
思芋奶糕发布了新的文献求助10
11秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
Air Transportation A Global Management Perspective 9th Edition 700
DESIGN GUIDE FOR SHIPBOARD AIRBORNE NOISE CONTROL 600
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
当代中国马克思主义问题意识研究 科学出版社 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4979386
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4232080
关于积分的说明 13182198
捐赠科研通 4023012
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2201141
邀请新用户注册赠送积分活动 1213588
关于科研通互助平台的介绍 1129781