로리둘라속

Roridula
로리둘라속
Roridula dentata Helme 5.jpg
로리둘라덴타타
과학적 분류 e
왕국: 플랜태
Clade: 기관지 식물
Clade: 혈관배양액
Clade: 유디코트
Clade: 별자리
주문: 에리카레스
패밀리: 로리둘라과
영어 & Gilg(1924) nom.cons.
속: 로리둘라속
L. (1764)
종.
Roridula distribution.svg
로리둘라 분포

로리둘라(Roridula, /rʊrədjllə/, 라틴어로 "dewy"에서 유래)는 상록수로 곤충을 포획하는 관목의 속이며, 2종으로 약 1⁄2m(4~6피트)이다.로리둘라과의 유일한 속이다.그것은 가늘고, 목질이며, 수줍게 가지를 치고, 직립하고, 처음에는 갈색, 나중에는 회색 줄기를 가지며, 끝에는 송곳니 모양의 잎이 밀집해 있다.별대칭 꽃은 바깥쪽에서 5개의 녹색 또는 붉은색 자유 꽃차례로 이루어져 있으며, 흰색, 분홍색 또는 보라색 자유 꽃잎이 번갈아 나갑니다.비석의 중앙과 반대편에는 5개의 수술들이 있는데, 처음에는 앙테르가 구부러져 있었다.꽃의 밑부분에 있는 과즙이 들어간 붓기를 만지면 갑자기 튀어오릅니다.꽃의 중심에는 난소가 있다.잎과 비석에는 곤충을 가두는 다양한 크기의 끈적끈적한 촉수가 많이 있다.로리둘라는 곤충의 단백질을 분해하지 않지만, 파메리아목 벌레는 갇힌 곤충을 잡아먹는다.이것들은 나중에 잎에 배설물을 쌓아서 배설물에서 영양분을 흡수한다.이 종은 남아프리카의 웨스턴 케이프 지방에서 발견될 수 있다.그들은 보통 영어로 이슬스틱 또는 파리 덤불, 아프리칸스어[1][2][3][4][5][6]블리에보스 또는 블리에보시로 알려져 있습니다.

묘사

고르고니아는 잎 전체와 뾰족한 꽃차례로 구분할 수 있다

로리둘라속 2종은 1cm(4ft) 또는 2m(6ft) 높이의 가늘고상록 관목이다.그들은 곁뿌리가 거의 없는 주근에서 자란다.다년생, 곧고 수줍게 가지를 치는 줄기는 꼭대기 근처를 제외하고는 잎이 없다.잎들은 가지 끝에 마치 장미꽃처럼 교대로 배열되어 있다.잎은 송곳 모양이며, 잎자루와 잎자루가 모두 없으며, 전체 가장자리가 있거나 원근 모양의 잎자루가 있다.잎과 꽃받침은 서로 다른 크기의 [1]송진을 분비하는 줄기샘이나 촉수를 가지고 있다.

R. dentata 꽃 두 송이, 뒤에 있는 꽃 세 송이, 뒤에 있는 꽃 두 송이는 이미 뒤집혀 있었다.

5송이양성화 꽃은 가지 끝에 잎이 밀집한 가운데 총상꽃차례에 여러 송이가 꽂혀 있습니다.자유로운 비석꽃잎은 잘 발달되어 있고 과 대칭이다.넓게 반전된 달걀 모양의 꽃잎은 흰색, 붉은 분홍색 또는 밝은 보라색이며, 꽃봉오리에 원 모양으로 겹친다.꽃잎 안에는 다섯 의 수술들이 있는데, 수술들은 꽃받침 맞은편과 난소 아래에 있다.필라멘트는 자유롭고, 선 모양으로 되어 있으며, 그 위에는 베이스 근처의 필라멘트와 연결된 발열체가 있습니다.이 꽃꽂이들은 꽃가루를 포함한 두 개의 공동이 꼭대기 근처의 네 개의 짧은 틈을 통해 안쪽으로 열립니다.안테르는 처음에는 바깥쪽으로 뒤집혀 있다.그들은 과즙을 포함한 충치가 있는 붓기에 의해 완화된다.붓기를 만지면, 다른 하나가 폭발적으로 올라가고, 꽃가루가 틈을 통해 방출된다.꽃의 중앙에 있는 상위 난소는 합쳐진 3개의 카르펠로 구성되어 있으며, 3개의 공동을 보호하며, 그 안에 각각 1개에서 4개의 무정배란이 있으며, 각각은 한 층으로 덮여 있다.업라이트 스타일은 꼭대기를 향해 가늘어지고 작은 구형의 오명을 띠거나 작은 알갱이로 덮인 거꾸로 된 원뿔 모양의 오명으로 꼭대기를 향해 확장됩니다.매끄럽고 연골질의 탈피성 과일은 세 개의 밸브로 열립니다.작고 짙은 적갈색 씨앗은 부드러운 그물 구조와 세 개의 봉합으로 각진 모양, 눈에 띄는 사마귀 또는 벌집 같은 [1]구조를 가진 타원체 모양이다.

두 종 모두 6쌍의 상동 염색체(2n=12)[1]를 가진 이배체이다.

종간의 차이

R. dentata는 최대 2m의 큰 습성, 잎을 따라 선 모양의 잎과 움푹 들어간 꽃차례로 구분할 수 있는 반면, R. gorgonia는 최대 1µm의 작은 꽃차례로 전체 잎과 스파이크 모양의 [7][8]꽃차례를 가지고 있다.

분류법

칼 린네는 1764년에 [1]로리둘라를 묘사했다.Roridula라는 이름은 "dewy"를 뜻하는 라틴어Roridus에서 유래했는데, 이것은 잎에 이슬이 맺힌 [4]것처럼 보이는 촉수에 있는 미세한 액체 방울을 가리킨다.

시간이 흐르면서, 식물학자들은 로리둘라속의 친화력에 대해 서로 다른 견해를 가지고 있다.Jules Emile Planchon은 그것이 1848년에 Ochnaceae에 할당되어야 한다고 생각했다.그러나 19세기 영국의 가장 영향력 있는 식물학자 중 두 명인 조지 벤덤과 조셉 달튼 후커는 1867년에 그것을 드로세라과에 포함시켰다.1912년, 요하네스 고트프리드 할리에는 로리둘라클레스라과의 특화된 종으로 간주했다.1959년 허친슨, 1981년 아서 크론퀴스트 등이 이 식물을 Byblidaceae에 포함시켰다.2015년 DNA 분석에 기초한 Roridulaceae의 관계에 대한 현재 통찰력은 다음 [9]트리에 요약되어 있다.

코어 에리카레스
사라세노이드 분지
사라세니아과

달링토니아

헬리암포라속

사라세니아

악티니디아과

사우라우이아

클레마토클레트라

악티니디아

로리둘라과

R. 덴타타타

고르곤아목

에리코이드 분지

진달래과

키릴과

쯔루과

분포, 서식지 및 생태

로리둘라덴타타파메리아 말로티
시네마말로티

로리둘라속은 남아프리카공화국 웨스턴케이프 지방의 서쪽과 남서쪽에 있는 산의 일부의 고유종이다.R. 덴타타는 Tulbagh, Clanwilliam, Ceres의 산에서 발견됩니다.R. 고르곤증서머셋 웨스트와 스웰던 사이에서 발생한다.두 종 모두 산성과 영양분이 부족한 모래 토양에서 자라며, 상대적으로 습기가 많은 지역의 R. dentata의 경우 900–1200m(2950–3950ft), R. gorgonia[3][4]경우 150–925m(500–3000ft)의 고도에서 자란다.

로리둘라 덴타타의 씨앗은 불이 초목을 파괴한 직후 발아한다.꽃은 대부분 9월과 [3]12월에 핀다.

다른 많은 육식 식물들처럼, Roridula는 다소 잘 발달되지 않은 뿌리 체계를 가지고 있고, 습한 지역의 산성 토양과 침출된 토양에서 자랍니다.로리둘라는 여러 드로세라 종들과 서식지를 공유한다.드로세라처럼 고르고니아는 자외선을 강하게 흡수하며 이는 날아다니는 [1]곤충을 유인하는 것으로 추정된다.드로세라로리둘라 둘 다 많은 수의 날아다니는 곤충을 [10]잡습니다.드로세라와는 달리, 로리둘라 고르곤아스는 물에 녹지 않는 아실글리세리드트리테르페노이드를 주로 포함한 매우 끈적끈적한 수지 물질을 분비합니다.이것은 심지어 비 오는 [11]날씨에도 곤충들이 갇힐 수 있다는 것을 암시한다.

로리둘라는 당류나 단백질의 끈적끈적한 혼합물을 분비하는 드로세라와 달리 발버둥치는 곤충들에게 촉수를 구부리는 것으로 반응하지 않습니다.대신, 그것은 크기가 다른 세 가지 종류의 선모를 가지고 있다: 긴 털, 중간 털, 그리고 짧은 털.긴 촉수는 덜 끈적거리고, 몸부림치면서 곤충은 훨씬 더 끈적끈적한 중간과 짧은 분비선과 접촉하게 되고,[12] 이것은 곤충을 완전히 고정시킵니다.

드로세라 같은 육식성 식물은 포획된 곤충들로부터 단백질을 분해하는 효소를 분비하여 암모늄과 질산염 함량이 낮은 토양에서 자라는 이러한 식물들에게 질산염을 제공합니다.그러나 고르고니아는 단백질 분해 효소가 부족하여 갇힌 먹이로부터 이러한 영양소를 직접 추출할 수 없다.대신, 각 식물에는 포획된 곤충에 빠르게 접근하여 그들을 잡아먹는 곤충 Pameridea roridulae의 개체들이 살고 있습니다.그 벌레들은 결과적으로 잎에 배설된다.희귀 중질소 동위원소로 농축된 먹잇감 곤충이 파메리아 벌레에게 먹힌 질소-15 추적 실험에서, N의15 비율이 증가하여, 이 식물이 포획한 [13]곤충으로부터 질소 영양분을 섭취했음을 보여주었다.

PamerideaRoridula 촉수에 있는 수지와 곤충의 큐티클 사이의 직접적인 접촉을 막는 두껍고 기름진 층을 가지고 있으며, 이것은 그들이 [14]식물들 사이를 자유롭게 돌아다닐 수 있게 해줍니다.

R. dentata는 또한 헤미프테란 서식지인 Pameridea marlothi를 가지고 있으며, 거의 같은 방식으로 질소 영양분을 공급받을 수 있다.게다가, 시네마속의 몇몇 게거미 종들이 식물에서 발견될 수 있으며, 이들은 둘 다 서식하는 곤충뿐만 아니라 포획된 곤충들을 먹이로 삼을 수도 있다.호주의 Byblis속은 소화효소를 분비하지 않는 끈적끈적한 촉수를 가지고 있다는 에서 Roridula와 유사하며, 또한 거의 같은 방식으로 [13]반쪽벌레와 함께 산다.

Pameridea는 식물의 즙을 빨아먹는 것으로부터 더 많이 사는 벌레과인 Miridae에 할당된다.비록 PamerideaRoridula에 의해 포획된 고단백질 함량을 가진 곤충에 의존하지만, 식물의 즙으로 살아남을 수 있습니다.불이 나면 벌레는 아마 그들의 식물을 대피시키고 날아갈 것이다.비록 그들이 다른 로리둘라 표본을 발견하지 못하더라도, 그 벌레들은 로리둘라 식물이 발아하고 충분히 자랄 때까지 다른 [15]종의 식물들의 즙을 빨아들이는 것으로 그 기간을 끝낼 수 있다.

화석 기록

형태학적으로 현존하는 로리둘라와 매우 가까운 화석 잎 조각들이 칼리닌그라드 근처의 얀타르니 광산의 에오세(35~4700만년) 시대의 호박 두 조각에서 발견되었다.이 잎 끝은 비갈고리털과 줄기샘(또는 촉수)으로 형성되어 있으며, 끝부분의 줄기샘으로 좁아지는 선형-삼각형 모양을 하고 있습니다.털은 표면과 가장자리에 있으며, 하나의 세포로 이루어져 있으며, 끝이 뾰족하고 길이는 10~80 μm이다.줄기가 있는 분비선은 가장자리와 아랫면에 제한되어 있다.분비선은 끝이 가늘어지는 줄기와 두껍고 발굽 모양 또는 달걀 모양의 머리를 형성하는 많은 세포로 구성되어 있으며, 가장 끝에 작은 모공이 있다.줄기의 길이는 20~350μm이고, 머리 길이는 20~120μm, 너비는 10~40μm이다.다른 식물 종의 유기물과 털이 머리에 있는데, 이는 머리에서 분비물이 달라붙어 있었다는 것을 암시한다.잎의 표면은 잎의 밑부분에 있는 작은 6면 세포와 잎의 중앙에서 끝부분까지 길고 큰 세포로 구성되어 있다.이 표피 세포들은 길이가 3~54 μm이고 폭이 6~18 μm이다.기공은 길이 20-38 μm, 폭 15-25 μm로 잎 밑면에 제한된다.기공 및 표피세포의 잎 모양, 크기 및 모양, 비구모, 말단 촉수를 포함한 하엽면 및 가장자리에 크기 차이가 큰 자루샘의 존재, 원추공의 촉수 머리 모두 현존하는 로리둘라종과 공통되는 특징이다.이 화석들은 작은 촉수를 가지고 있고 잎 [16]밑면에 눈에 띄는 중간 갈비뼈가 없다는 점에서 오늘날의 이슬봉과는 다르다.

로리둘리드 유골과 함께 발견된 호박 조각은 연안 지역의 영양분이 부족하고 탄산염이 없는 토양에 숲이 우거진 늪지대에 형성된 퇴적물에서 발견됐으며, 안지오스와 침엽수 모두 온대 또는 아열대 기후에 있었다.에오세 동안 북반구에 로리둘리드가 존재했다는 것은 이 과가 약 9천만 년 전 [16]곤드와나에서 기원했다는 가정에 의문을 제기한다.

사용하다

곶의 일부 초기 정착민들은 [15]파리를 잡기 위해 로리둘라 가지를 천장에 매달곤 했다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f Conran, J.G. (2013). "Roridulaceae". In Klaus Kubitzki (ed.). Flowering Plants. Dicotyledons: Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales; Volume 6 of The Families and Genera of Vascular Plants. Springer Science & Business Media. p. 340.
  2. ^ "Roridula: the vliegebos". Sarracenia.com.
  3. ^ a b c "Roridula dentata". SANBI PlantZAfrica.
  4. ^ a b c "Roridula gorgonias". SANBI PlantZAfrica.
  5. ^ "Fly bush (Roridula dentata)". SANBI Red List of South African Plants.
  6. ^ "Fly bush (Roridula gorgonias)". SANBI Red List of South African Plants.
  7. ^ "Compilation - Roridula gorgonias". JSTOR Global Plants.
  8. ^ "Compilation - Roridula dentata". JSTOR Global Plants.
  9. ^ Löfstrand, Stefan Daniel; Schönenberger, Jürg (2015). "Molecular phylogenetics and floral evolution in the sarracenioid clade (Actinidiaceae, Roridulaceae and Sarraceniaceae) of Ericales". Taxon. 64 (6): 1209–1224. doi:10.12705/646.6.
  10. ^ Ellis, A.G.; Midgley, J.J. (1996). "A new plant-animal mutualism involving a plant with sticky leaves and a resident hemipteran insect" (PDF). Oecologia. 106 (4): 478–481. Bibcode:1996Oecol.106..478E. doi:10.1007/BF00329705. PMID 28307447. S2CID 2332644.
  11. ^ Voigt, Dagmar; Konrad, Wilfried; Gorb, Stanislav (2014). "A universal glue: underwater adhesion of the secretion of the carnivorous flypaper plant Roridula gorgonias". Interface Focus. 5 (20140053): 20140053. doi:10.1098/rsfs.2014.0053. PMC 4275871. PMID 25657836.
  12. ^ Voigt, Dagmar; Gorb, Elena; Gorb, Stanislav (2009). "Hierarchical organisation of the trap in the protocarnivorous plant Roridula gorgonias (Roridulaceae)". Journal of Experimental Biology. 212 (19): 3184–3191. doi:10.1242/jeb.034280. PMID 19749112.
  13. ^ a b Ellis, Allan G. (1994). Indirect carnivory in Roridula gorgonias (Roridulaceae); a carnivorous plant dependent on hemipterans for prey nutrient uptake (PDF). p. 37.
  14. ^ Voigt, Dagmar; Gorb, Stanislav (2008). "An insect trap as habitat: cohesion-failure mechanism prevents adhesion of Pameridea roridulae bugs to the sticky surface of the plant Roridula gorgonias". Journal of Experimental Biology. 211 (16): 2647–2657. doi:10.1242/jeb.019273. PMID 18689418.
  15. ^ a b Ellison, Aaron; Adamec, Lubomír (2017). Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press. pp. 369–371. ISBN 978-0191085390.
  16. ^ a b Sadowski, Eva-Maria; Seyfullah, Leyla J.; Sadowski, Friederike; Fleischmann, Andreas; Behling, Hermann; Schmidt, Alexander R. (2014). "Carnivorous leaves from Baltic amber". Proceedings of the National Academy of Sciences. 112 (1): 190–195. doi:10.1073/pnas.1414777111. PMC 4291650. PMID 25453067.

외부 링크