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http://dbpedia.org/ontology/abstract La poïkilohydrie est le manque de capacitéLa poïkilohydrie est le manque de capacité (mécanisme structurel ou fonctionnel) à maintenir ou à réguler la teneur en eau pour atteindre l'homéostasie des cellules et des tissus liés à un équilibrage rapide de la teneur en eau des cellules et tissus avec celle de l'environnement. Souvent, elle est associée à la capacité à tolérer la déshydratation à une faible teneur en eau des cellules ou des tissus et de s'en remettre sans dommage physiologique. Cette condition se produit chez des organismes tels que les lichens et les bryophytes qui manquent de mécanismes tels qu'une cuticule imperméabilisante ou des stomates qui peuvent aider à résister à la dessiccation. La poïkilohydrie se produit également chez de nombreuses formes d'algues, qui peuvent être capables de survivre à la dessiccation entre des marées hautes successives, ou lors d'échouages occasionnels dus à l'assèchement d'un lac ou d'un étang. De même, la poïkilohydrie survient chez les plantes terrestres qui survivent aux conditions environnementales lorsque les approvisionnements en eau sont saisonniers ou intermittents, comme dans le genre hépatique , qui vit dans des habitats méditerranéens avec des étés chauds et secs. Le terme est dérivé du grec ancien ποικίλος (poikílos, « tacheté ou panaché »). L'antonyme de poïkilohydrie est « homéohydrie », terme qui désigne une suite d'adaptations morphologiques et de stratégies qui permettent aux plantes de réguler ou d'atteindre l'homéostasie de la teneur en eau des cellules et des tissus. Les plantes vasculaires ont en grande partie perdu la capacité à tolérer la déshydratation. Hormis la plupart des graines et des spores, seulement environ 300 espèces de plantes vasculaires sont tolérantes à la dessiccation, y compris les plantes de résurrection (comme Selaginella lepidophylla) et les aérophytes (y compris certaines espèces de Tillandsia). compris certaines espèces de Tillandsia). , Rośliny pojkilohydryczne – rośliny cechująRośliny pojkilohydryczne – rośliny cechujące się zmiennym uwodnieniem organizmów, które zależy i niewiele różni się od nawodnienia otoczenia. Typową cechą komórek tych roślin jest brak centralnie położonej wakuoli. Pomimo zmian zawartości wody nie dochodzi do uszkodzenia ultrastruktury komórki i po okresie suszy organizmy pojkilohydryczne powtórnie wykazują pełną aktywność metaboliczną. Strategię adaptacyjną polegającą na dopuszczeniu wysuszenia organizmu stosują mszaki oraz porosty. Zdolności do przetrwania organizmu po wysuszeniu wykazują także niektóre rośliny nagonasienne i okrytonasienne. Jednak strategia ta jest typowa dla większości ziaren pyłku i nasion.powa dla większości ziaren pyłku i nasion. , Wechselfeuchte (poikilohydre, poikilohydriWechselfeuchte (poikilohydre, poikilohydrische) Pflanzen besitzen keine Organellen zur Regulation der Aufnahme und Abgabe von Wasser. Sie sind nur bei einem hohen relativen Dampfdruck ihrer Umgebung zu aktivem Leben fähig, da sie keine die Verdunstung einschränkende Substanzen in der Zellwand (Cutin und Suberin) besitzen. Sie gleichen ihren Wassergehalt weitgehend dem Feuchtigkeitszustand ihrer Umgebung an (Nebel, Tau, Regen). Ihre Zellen haben keine Zentralvakuole. Das Plasma schrumpft bei Eintrocknung allmählich, der Stoffwechsel wird eingeschränkt. Durch das Fehlen einer großen Zentralvakuole schrumpfen wechselfeuchte Pflanzen bei stärkerem Wasserverlust nicht ein. Die Stoffwechselaktivität wird eingeschränkt; die Pflanzen sterben aber nicht ab. Bei Verbesserung der Wasserverfügbarkeit quellen die Pflanzen auf und die Lebensprozesse laufen wieder voll an. Wechselfeuchte Pflanzen sind und somit sehr gut an ständig wechselnde Umweltbedingungen (wie Trocken- und Feuchtperioden) angepasst. Zu den wechselfeuchten Organismen gehören die meisten Thallophyten wie Algen, Flechten, Pilze und Moose sowie verschiedene Bakterien, Farne und wenige Samenpflanzen. Im Gegensatz dazu können eigenfeuchte Pflanzen (homoiohydre, homoiohydrische Pflanzen) den Wasserhaushalt in den Zellen konstant halten. Nicht zu verwechseln sind die wechselfeuchten Pflanzen mit Pflanzen wechselfeuchter Standorte.en mit Pflanzen wechselfeuchter Standorte. , Poikilohydry is the lack of ability (strucPoikilohydry is the lack of ability (structural or functional mechanism) to maintain and/or regulate water content to achieve homeostasis of cells and tissue connected with quick equilibration of cell/tissue water content to that of the environment. The term is derived from Ancient Greek ποικίλος (poikílos, “spotted or variegate”).. Tolerance to desiccation has been utilized in the Archaea, Bacteria, and Eukaryote kingdoms to take advantage of ecological niches. The tolerance to desiccation is often combined with other abiotic stress factors such as temperature extremes, malnutrition, vitamin imbalances, salinity content, and ultraviolet radiation. Many plants control desiccation tolerance through non-specialized structures such as vegetative tissues or specialized structures such as spores, seeds, and tubers. Desiccation tolerance is distributed among Bryophytes, nine Pteridophyte families that contain no cuticle or stomata (cryptogamic autotrophs), ten Angiosperm families, and 320 species of vascular plants which do contain a cuticle or stomata. Selaginella lepidophylla is a vascular lycophyte native to the Chihuahuan Desert in New Mexico, Texas and Mexico. It occurs in north-facing rock crevices and in open habitats. The notable leaf curling attributed to S. lepidophylla, tested by Lebkeucher and Eickmeier in 1991, occurs to prevent photoinhibition in the microphylls in response to UV radiation and gradual leaf uncurling when rehydrated, protects the plant from the same photoinhibition until photon fluxes are fully processed. Hymenophyllaceae are poikilohydrous ferns that grow in high-humidity, high-shade areas like the rainforests of Trinidad, Venezuela and New Zealand. These ferns face the unique challenges of having a high-resistance for gas exchange and limited water loss. This provided strong selective evolutionary pressure towards individuals that were the most energy efficient. Two major components of efficiency have been focused on by these ferns: reducing wasteful structures and increasing light absorption. Regulating water levels takes energy and it is not critical to survival in these environments, so structures such as the stomata are no longer present in Hymenophyllaceae. Thick mesophyll is inefficient in environments with low-sunlight and makes gas exchange more difficult, so Hymenophyllaceae have adapted thin mesophyll. When removed from their natural habitat, Hymenophyllaceae are vulnerable. Compared to other ferns they are more susceptible to desiccation, which is a tradeoff they had to make to adapt to their environment. Physiology During Desiccation: In order to survive recurrent desiccation events, poikilohydric plants have developed key mechanisms that prevent damage to internal structures. Sucrose, a disaccharide sugar, is found in high concentrations within desiccation tolerant plants. Sucrose is used within cells in order to help maintain the phospholipid bilayer which stabilizes the cell structure and reduces the likelihood of damage during the dehydrating, rehydrating, and reactivation processes. Two examples of desiccation-resistant plants are Ramonda and Haberlea. To test the changes in sucrose levels, Müller et al. put these species into three scenarios then recorded the percent of sucrose in dry weight. As a control, plants were watered daily for 10 days, in these plants sucrose made up ~2% of the dry weight. When looking at drought stress the plants were either not watered for all 10 days or unwatered for the first 5 days then watered until the end of the experiment. It was found that in the plants left unwatered, their sucrose content made up 5-10% of the dry weight. When the desiccated plants were watered again their sucrose levels dropped back down to control levels, and the plants began to retake their natural color and shape. The membrane structure in bryophytes is not affected by desiccation, but protein synthesis is strongly affected. It was found that decline in proteins was much greater in drought sensitive plants. Dehydrins and rehydrins are LEA proteins, or proteins involved in protecting plants against drought and other environmental stresses and protecting enzymes and membranes. Rehydrin protein production is activated when rehydration is detected. Abscisic acid has also been found in some mosses and can induce protein synthesis. Another defense mechanism of poikilohydric plants is to stop photosynthesis and accumulate anthocyanin pigments. These pigments reflect sunlight and act as a barrier to protect the chloroplasts from excess light exposure. Desiccation tolerant plants are categorized by their stress adaptation strategies and their photosynthetic mechanism. Plants are divided into a poikilochlorophyllous desiccation-tolerant (PDT) group and homoiochlorophyllous desiccation-tolerant (HDT) group. PDT plants lose their chlorophyll with desiccation, must rebuild it’s photosynthetic apparatus, and cannot resurrect new leaves when detached. On the other hand, HDT plants retain their chlorophyll and can resurrect new leaves when detached.nd can resurrect new leaves when detached. , Poikilohydrický organismus je organismus, Poikilohydrický organismus je organismus, v jehož těle se značně mění obsah vody, a tudíž střídavě vysychá a opět přijímá velké množství vody, aniž by tím utrpěl. Tato schopnost se nazývá poikilohydrie. Příčinou je primárně fakt, že postrádají mechanismy, jimiž by vysychání zabránily. Patří k nim například mechorosty nebo lišejníky, dále některé řasy (u nichž se mění voda např. během přílivů a odlivů).e mění voda např. během přílivů a odlivů). , Poiquilohídria (del grec ποικίλος :variablPoiquilohídria (del grec ποικίλος :variable i ὑδρο aigua) és la capacitat de comportar-se variablement respecte al seu contingut d'aigua de determinades plantes aquàtiques i altres organismes com els briofitins els fongs i les algues. també tenen un comportament poiquilohídric les llavors i els grans de pol·len. Els organismes poiquilohídrics tenen una economia hídrica no estabilitzada en no disposar d'un teixit aïllant que impedeixi l'evaporació enfront de les variacions de l'ambient. En aquestes plantes el contingut d'aigua és similar al del medi on creixen, per això la seva capacitat per colonitzar nous hàbitats és limitada. En condicions seques els seus teixits es deshidraten i contrauen. Els poiquilohídrics poden entrar en dormància quan estan secs i així resistir períodes de condicions adverses amb la rehidratació recuperen les seves funcions vitals. La poiquilohidria és contraposa a la homeohidria dels organismes que no toleren altes variacions del seu contingut hídric.altes variacions del seu contingut hídric.
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