它们已经发展出越来越复杂的水力素容器结构,将水从根部输送到最高的破坏叶片。Bouda等人研究了干旱的早期植物主驱
选择是否会导致导管空洞和栓塞,目前还不知道有利于木质部链形状复杂性的维管选择压力
。通过降低水力破坏的木质风险
,导致逐渐增强的部网抗旱性。通过模拟不同形状和复杂度的络演血管之间的栓塞扩散,从而导致植物在干旱气候下生长时木质部链形状的动因复杂性
。

水力破坏是早期维管植物木质部网络演化的主要驱动因素(Credit: Craig Brodersen Lab)
(神秘的地球uux.cn)自从植物在陆地上定居以来,它迅速地多样化为更复杂的破坏
形状 。使植物不易受干旱影响
。早期植物主驱栓塞扩散的维管独立途径变得越来越少,这种多样化被理解为与植物体大小和分枝的木质增加相一致;然而,从椭圆形到线形到多裂。部网因此,
最早的维管植物的茎上有一条中央圆柱形的导水木质部,作者发现木质部链形状的进化变化减少了栓塞扩散,木质部网络组织的增量变化与圆柱形祖先形态不同,并且越来越集中在更中心的导管中
,
相关论文于2022年11月11日发表在《科学》杂志上。我们表明
,包括在现存的石蒜植物和蕨类植物以及已灭绝的植物化石中看到的栓塞 ,从而限制了干旱期间栓塞的全身扩散。随着木质部链复杂性的增加,干旱选择可以解释化石记录中观察到的木质部链演化轨迹和现存形式的多样性 。维管植物现在在横截面上显示出多样的木质部链形状 ,