Intercambio gaseoso en dos especies de plantas alto andinas de Chile central: efecto de la asociación a plantas en cojín

Autores/as

  • Marco A. Molina-Montenegro Grupo de Investigación en Ecología, Biogeografía y Sistemática (ECOBIOSIS), Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
  • Ernesto I. Badano Grupo de Investigación en Ecología, Biogeografía y Sistemática (ECOBIOSIS), Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
  • Patricia Inostroza Laboratorio de Fisiología Vegetal, Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile
  • Lohengrin A. Cavieres Grupo de Investigación en Ecología, Biogeografía y Sistemática (ECOBIOSIS), Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile

Palabras clave:

tasa de fotosintesis neta, Andes, facilitación, ecofisiología, efecto nodriza

Resumen

Se ha propuesto que en ambientes extremos como los sistemas de alta montaña, las interacciones entre las especies tenderían a ser del tipo positivas y aumentarían tanto en intensidad como en frecuencia a medida que el ambiente se torna más limitante para la adquisición de recursos. En este trabajo, se estudiaron las modificaciones microclimáticas que realizan los cojines de la especie Laretia acaulis y el efecto de ésta sobre la respuesta fisiológica de dos especies de la comunidad de alta montaña situada a 2800 m.s.n.m. en Los Andes de Chile central: Taraxacum officinale y Euphorbia collina, las cuales crecen frecuentemente entre y fuera de los cojines respectivamente. Se realizaron mediciones de intercambio gaseoso en plantas creciendo sobre el cojín y en espacios abiertos con el objeto de evidenciar los efectos provocados por las modificaciones microclimaticas que realizan los cojines. Se evidenció que los individuos de T. officinale que crecen entre los cojines presentaban una mayor tasa de fotosíntesis neta que sus co-especificos que crecen en los espacios abiertos. E. collina no mostró diferencia en la tasa de fotosíntesis neta de los individuos presentes tanto entre como fuera de los cojines. El efecto de asociación con una nodriza (e.g. plantas en cojín) para especies de gran biomasa como E. collina sería menos beneficioso debido a la competencia por los recursos y el espacio, lo cual explicaría que esta especie se registrara frecuentemente en los espacios abiertos.

Citas

ALLIENDE, MC & AJ HOFFMANN. 1985. Plants intruding Laretia acaulis (Umbelliferae), a high Andean cushions plant. Vegetatio 60:151-156.

BADANO, EI; MA MOLINA-MONTENEGRO; C QUIROZ & LA CAVIERES. 2002. Efectos de Oreopolus glacialis (Rubiáceae) sobre la riqueza y diversidad de especies de plantas en una comunidad alto-andina. Rev. Chil. Hist. Nat. 75:757-765.

BERTNESS, M & S YEH. 1994. Cooperative and competitive interactions in the recruiment of marsh elders. Ecology 75:2416-2429.

BILLINGS, WD. 1972. Arctic and alpine vegetation: plants adaptations to cold summer climates. Pp. 403-443 en: JD Ives & RG Barry (eds). Arctic and Alpine Environments. Methuen. London.

CALLAGHAN, TV. 1987. Plant population processes in arctic and boreal regions. Ecol. Bull. 38:58-68.

CALLAWAY, RM & S PENNINGS. 2000. Facilitation may buffer competitive effects: indirect and diffuse interactions among salt marsh plant. Am. Nat. 156:416-424.

CALLAWAY, RM & FI PUGNAIRE. 1999. Facilitation in plant communities. Pp. 623-648 en: FI Pugnaire & F Valladares (eds). Handbook of Functional Plant Ecology. Marcel Dekker Press. Nueva York.

CAVIERES, LA & MTK ARROYO. 1999. Tasa de enfriamiento adiabático del aire en el valle del río Molina, provincia de Santiago, Chile central (33oS). Rev. Geográf. Chil. Terra Australis 44:79-86.

CAVIERES, LA & MTK ARROYO. 2000. Altitudinal vegetation belts in the high-Andes of central Chile (33oS). Rev. Chil. Hist. Nat. 73:331-334.

CAVIERES, LA; MTK ARROYO; MA MOLINA-MONTENEGRO; C TORRES & A PEÑALOZA. 2002. Nurse effect of Bolax gummigera (Apiaceae) cushion plant in the alpine vegetation of the Chilean Patagonian Andes. J. Veg. Sci. 13:547-554.

CAVIERES, LA; A PEÑALOZA; C PAPIC & M TAMBUTTI. 1998. Efecto nodriza del cojín Laretia acaulis (Umbelliferae) en la zona alto-andina de Chile central. Rev. Chil. Hist. Nat. 71:337-347.

CHAMBERS, JC; JA MACMAHON & RW BROWN. 1990. Alpine seedling establishment: the influence of disturbance type. Ecology 71:1323-1341.

DI CASTRI, F & E HAJEK. 1976. Bioclimatología de Chile. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, Chile. 129 pp.

HAGER, J & AM FAGGI. 1990. Observaciones sobre distribución y microclima de cojines enanos de la isla de Creta y del noroeste de la Patagonia. Parodiana 6:109-127.

HOFFMAN, A; MTK KALIN-ARROYO; F LIBERONA; M MUÑOZ & J WATSON. 1998. Plantas altoandinas. Imprenta Salesianos. Santiago de Chile, Chile. 280 pp.

HOLMGREN, M; M SCHEFFER & M HUSTON. 1997. The interplay of facilitation and competition in plant communities. Ecology 78:1966-1975.

HUNTER, A & L AARSSEN. 1988. Plants helping plants. BioScience 38:34-40.

KIKVIDZE, Z. 1996. Neighbour interaction and stability in subalpine meadow communities. J. Veg. Sci. 7:41-44.

KIKVIDZE, Z; L KHETSURIANI; D KIKODZE & RM CALLAWAY. 2001. Facilitation and interference in subalpine meadows of the central Caucasus. J. Veg. Sci. 12:833-838.

KÖRNER, CH. 1999. Alpine Plant Life. Springer-Verlag. Berlin. 338 pp.

KÖRNER, CH & P COCHRANE. 1983. Influence of plant physiognomy on leaf temperature on clear midsummer days in the Snowy Mountains, south-eastern Australia. Acta Oecologia, Oecol. Pl. 4:117-124.

KÖRNER, CH & JAP DE MORAES. 1979. Water potential and diffusion resistance in alpine cushion plantson clear summer days. Oecol. Pl. 14:109-120.

LAMBERS, H; F CHAPIN III & T PONS. 1998. Plant physiologicalecology. Springer-Verlag. New York. 540 pp.

LOIK, ME & KD HOLL. 2001. Photosynthetic responses of tree seedlings in grass and under shrubs in early-successional tropical old fields, Costa Rica. Oecologia 127:40-50.

MOLINA-MONTENEGRO, MA; C TORRES; MJ PARRA & LA CAVIERES. 2000. Asociación de especies al cojín Azorella trifurcata (Apiaceae) en la zona andina de Chile central (37oS). Gayana Bot. 57:161-168.

NARDINI, A; MA LO GULLO & S SALLEO. 1999. Competitive strategies for water availability in two Mediterranean Quercus species. Plant Cell Envir. 22:109-116.

NIINEMENTS, U; W BILGER; O KULL & JD TENHUNEN. 1999. Responses of foliar photosynthetic electron transport, pigment stoichiometry, and stomatal conductance to interacting environmental factors in a mixed species forest canopy. Tree Physiol. 19:839-852.

NÚÑEZ, C; M AIZEN & C EZCURRA. 1999. Species associations and nurse plant effect in patches of high-Andean vegetation. J. Veg. Sci. 10:357-364.

PUGNAIRE, FI; P HAASE & J PUIGDEFABREGAS. 1996. Facilitation between higher plant species in a semiarid environment. Ecology 77:1420-1426.

PYSEK, P & J LYSKA. 1991. Colonization of Sibbaldia tetrandra cushions on alpine scree in the PalmiroAlai mountains, Central Asia. Arct. Alp. Res. 23:263-272.

RESAMPLING STAT. 1990-9995. Resampling Stat user’s guide. Resampling Stat, Inc., Arlington, VA, EE.UU.

SAKAI, A & W LARCHER. 1987. Frost survival of plants: responses and adaptation to freezing stress. Springer-Verlag. Berlin. 323 pp.

SLADE, N & D HALL. 1999. Randomization test using standard statistical software. Bull. Ecol. Soc. Am. 80:179-180.

SMITH, AP & TP YOUNG. 1987. Tropical alpine plant ecology. Annu. Rev. Ecol. Syst. 22:177-191.

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Publicado

2005-06-01

Cómo citar

Molina-Montenegro, M. A., Badano, E. I., Inostroza, P., & Cavieres, L. A. (2005). Intercambio gaseoso en dos especies de plantas alto andinas de Chile central: efecto de la asociación a plantas en cojín. Ecología Austral, 15(1), 049–058. Recuperado a partir de https://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia_Austral/article/view/1475

Número

Sección

Artículos