Rhizophora apiculata


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Rhizophora apiculata ( R. apiculata ) pertenece al reino Plantae bajo la familia Rhizophoraceae . Actualmente R. apiculata se distribuye por Australia ( Queensland y Territorio del Norte ), Guam , India , Indonesia , Malasia , Micronesia , Nueva Caledonia , Papua Nueva Guinea , Filipinas , Singapur , las Islas Salomón , Sri Lanka , Taiwán ,Maldivas , Tailandia , Vanuatu y Vietnam . Rhizophora apiculata se llama 'bakhaw lalaki' en Filipinas , "Thakafathi ތަކަފަތި" en las Maldivas, 'Đước' en Vietnam , Garjan en India, así como otros nombres vernáculos.

R. apiculata tiene una morfología de planta C4 que se adapta mejor a la planta para climas de agua baja y alta temperatura, lo que permite que la planta prospere en ambientes tropicales debido al CO2 difuso y limita la cantidad de agua transpirada de las hojas. [1]

Está ubicado exclusivamente en el ecosistema de manglares debido a su afinidad con sedimentos húmedos, fangosos y limosos. Debido a las altas concentraciones de sal de los suelos, tiene mecanismos ( ultrafiltración ) para reducir los probables impactos asociados con el aumento de sal en la fisiología vegetal (el secado del material vegetal provoca un aumento de la evapotranspiración ). Rhizophora apiculata , así como Rhizophora mucronata , se utilizan para fabricar carbón vegetal en los hornos de carbón vegetal de Kuala Sepetang en Perak, Malasia. Rhizophora apiculata se utiliza en plantaciones de manglares específicamente para la producción de madera y carbón vegetal en muchas partes de Tailandia; La aldea de Yeesarn de la provincia de Smaut Songkram, por ejemplo. [2]

Hay una variedad de usos alternativos para R. apiculata, incluidos médicos (para inhibir infecciones fúngicas) y comercialmente para reforzar redes, cuerdas y líneas de pesca, transformarlas en carbón vegetal o intercambiarlas para obtener ingresos.

Anatomía y taxonomía

Descripción

Rhizophora apiculata - Manado

Rhizophora Apiculata ( R. apiculata ) pertenece al reino Plantae bajo la familia Rhizophoraceae. El tamaño de R. apiculata depende de factores geográficos (clima y suelo específicamente); en promedio, una R. apiculata madura alcanza entre 5 y 8 metros de altura, sin embargo, tiene el potencial de alcanzar hasta 30 a 40 metros. [4]

Tamaño del maletero

Las dimensiones del tronco dependen de la edad de la planta, sin embargo, su madurez puede ser de hasta 50 cm de diámetro además de ser típicamente de un color gris oscuro. [5] El tamaño del tronco depende en gran medida de los nutrientes del suelo, ya que serán el factor subyacente para el crecimiento con una alta abundancia de agua.

Variación dentro de las especies

Sale de

Las aberturas establecidas por las verrugas del corcho permiten una vía para que el aire quede atrapado dentro del aerénquima que luego se almacena. El aire después de ser almacenado es calentado por el sol haciendo que el aire se expanda y agrande la hoja. El arenénquima en las plantas es integral para el crecimiento y la funcionalidad, además de permitir que las raíces funcionen en sustratos 'privados de oxígeno' ( anóxicos ). [6]

Debido a las diferencias en la morfología entre R. apiculata con y sin verrugas de corcho, se puede ver un efecto adicional que contribuye a una cantidad reducida de ingesta de luz ya que, como resultado, la sección transversal de la clorofila será limitada. Esto limitará en general el potencial de crecimiento entre R. apiculata con y sin verrugas de corcho, ya que si el medio ambiente estuviera controlado, se produciría una reducción en el potencial de crecimiento. [7]

Originalmente se pensó que estos eran exclusivos de R. apiculata, sin embargo, R. racemosa también ha mostrado que se desarrolla este mismo rasgo. [4] La distribución de R. apiculata juega un papel en si esta adaptación estará presente o no en las regiones al norte y oeste de la costa de Nueva Guinea que tienen este rasgo presente, por lo que el sur y el este de la costa de Nueva Guinea no tienen este rasgo. . [4] La presencia de esta adaptación está directamente relacionada con el entorno en el que se ubican ya que los sustratos anóxicos probablemente tendrán esta característica debido a que es favorable a la supervivencia.

Raíces

R. apiculata también tiene dos tipos de raíces adventicias ; Raíces de apoyo aéreo y raíces de zancos . Ambos tipos de raíces son una adaptación emprendida debido a factores ambientales, diseñados para resistir / resistir; grandes olas, fuertes mareas, fuertes vientos y tormentas tropicales. [8] Las raíces también tienen dos fuerzas principales que gobiernan la cantidad de potencial de absorción de agua. Estos incluyen la fuerza hidrostática (que distribuye el agua captada por la raíz a cada uno de sus órganos) y la fuerza osmótica (utiliza presión de agua negativa en las raíces para succionar el agua del suelo). [9]

Raíces de apoyo aéreo
Ejemplo de raíces aéreas (Ficus elastica) - Higo de goma

Debido al hábitat en el que se encuentra R. apiculata, las raíces poseen un rasgo especial diseñado para anclar la planta al suelo. [5] [10] Todavía actúa como una raíz normal al absorber agua y nutrientes, con la única diferencia de que desciende de las ramas. Las raíces aéreas anclan la planta al suelo en este caso debido a que el suelo está muy saturado de agua, el movimiento de la planta sin raíces aéreas de apoyo provocará el desarraigo de la planta (separación del suelo que conduce a la muerte de la planta). [10]

Manglares de zancos altos (Rhizophora apiculata)
Raíces de zancos

Las raíces de los zancos son raíces laterales que se originan desde la base del tallo hacia abajo en el sustrato. Otro tipo de raíz muy común que posee R. apiculata son las raíces en zancos que actúan como soporte adicional y ancla. [11] La ubicación de la R. apiculata determinará el tipo de efecto colocado en la raíz del zanco, por ejemplo; si la raíz del zanco crece hacia abajo y encuentra agua, entonces crecerá continuamente hacia abajo hasta que el suelo del fondo del océano o se encuentre con un sustrato alrededor del cual pueda crecer. Si la raíz del zanco llega primero al suelo, crecerá bajo tierra expandiendo el sistema de raíces y luego crecerá raíces de zanco adicionales del original que creció unilateralmente hacia arriba. [12]Este proceso es necesario para que la planta aumente el secuestro de carbono además de proporcionar estabilidad adicional contra el desarraigo. Incluyendo R. apiculata, hay una variedad de plantas de mangle que poseen raíces en zancos, por ejemplo R. mucronata y R. stylosa . [12]

Ultrafiltración

El proceso por el cual las raíces absorben agua y nutrientes es un proceso fundamental responsable del crecimiento, sin embargo debido a que el ambiente en el que crece R. apiculata es notablemente alto en niveles de sal. [4] Las raíces se someten a un proceso llamado ultrafiltración para eliminar la sal que ingresa a la planta; sin embargo, la sal absorbida se almacenará en hojas viejas que eventualmente caerán y morirán eliminando la capacidad de sal dentro de la planta.

Distribución y hábitat

Habitat

R. apiculata se encuentra dentro del ecosistema de manglar; un lugar único y complejo conocido por su clima húmedo, ambiente salino, suelos encharcados y capaz de tolerar una salinidad que oscila entre el 2 y el 90%. [13]

Suelo

El hábitat de R. apiculata son los manglares para los que existen similitudes comunes entre todos los manglares del mundo. Éstas incluyen; salinos , anóxicos, ácidos y frecuentemente anegados, por lo que la mayoría de los nutrientes se aportan a través de la inundación de las mareas (el uso de las olas y el movimiento del agua para mover los sedimentos y así suministrar nutrientes). [14] Como R. apiculata se condensa en una variedad de ubicaciones, no se puede obtener un resumen detallado de la composición del suelo, ya que cambian constantemente y varían según la ubicación.

Impactos ambientales

Actualmente existe una correlación positiva entre R. apiculata y la mejora de la calidad del agua mediante “filtración, adsorción, cosedimentación, absorción y descomposición microbiana”. [15] Como resultado de la mejora de la calidad del agua, se reducirá la probabilidad de enfermedades causadas por bacterias, parásitos, hongos y la presión ambiental que afectan tanto a la flora como a la fauna. Esta reducción es especialmente esencial, ya que un estudio reciente de Dai et al. (2020) encontraron datos que respaldan que la microbiota es capaz de reducir exponencialmente la cantidad de cangrejos de barro, que son un factor clave dentro del ecosistema de manglares. [15]

Impactos sobre la biodiversidad
Cangrejo de barro de manglar

Esto impacta positivamente a los animales acuáticos como Dai et al. (2020) dedujeron que R. apiculata es capaz de cambiar la composición de la microbiota intestinal del cangrejo de barro . [15] Este cambio hará que el cangrejo de barro viva más tiempo y sea más saludable con un efecto adicional en el peso de los crustáceos. Esta idea gira en torno a la microbiota en la que debido a que R. apiculata influye positivamente en esta, a su vez influirá positivamente en la vida marina en la que reside. [15] [16]

Distribución

La distribución de los manglares está directamente relacionada con la distribución de R. apiculata , por lo que se encuentra principalmente en el ecuador en paisajes tropicales que incluyen Asia tropical, Pakistán, Vietnam, Hainan, Malasia y el norte de Australia. [4] Como se señaló dentro de la fisiología asociada con R. apiculata, la distribución estará estrechamente relacionada con las características favorecidas de esta planta en su entorno.

Dispersion de semillas

R. apiculata realiza la reproducción a través de dos métodos; viviparidad y dispersión del viento . La viviparidad ocurre cuando el embrión crece a través de la cubierta de la semilla mientras aún está adherido a la planta antes de caer al agua. [17] [18] Una vez que se deja caer en el agua, viajará y, si se produce un sitio adecuado para la germinación, se establecerá. El otro método de reproducción ocurre cuando las flores son autocompatibles y generalmente polinizadas por el viento . [18]

Usos comerciales

R. apiculata tiene una amplia gama de usos comerciales que hacen que la planta sea bastante integral en la región.

Usos comunes

Fue y sigue siendo una planta de aspecto integral que ha sido explotada por su disponibilidad y calidad de madera. Actualmente existen plantaciones preexistentes que permiten cultivar R. apiculata y transformarla en carbón vegetal; resultando en energía renovable junto con posibles fuentes de ingresos. [19] Entre los usos físicos asociados con la madera de R. apiculata, la propia corteza también es rica en un Tanino químico comúnmente utilizado para fortalecer líneas de pesca, cuerdas y redes. Entre estos, la corteza también actúa como curtiente del cuero y antídoto contra la disentería (inflamación intestinal).

Fines medicinales

Debido a que R. apiculata es rica en taninos, los extractos químicos de la corteza, raíces y hojas inhiben naturalmente una variedad de infecciones fúngicas; por ejemplo, los extractos de etanol de R. apiculata inhiben Candida albicans , un tipo común de infección por levaduras. [20] Como se ve en Baishya et al. (2020) los procedimientos de extracción incluyen el secado, seguido en breve de la trituración de la corteza, las hojas y las raíces; los disolventes orgánicos se utilizarán en la extracción de crudo seguido de un evaporador de rotor.

Prácticas indígenas

Debido a estos factores, se ha planteado la hipótesis de que la propagación de la especie hacia el este fue asistida por pueblos indígenas. Los aborígenes usaban R. apiculata como alimento; cosechar gusanos de manglar, médicamente; para tratar llagas y para brazaletes ceremoniales, sin embargo, debido a la composición química de la corteza, también se usó como leña. [21]

Híbrido raro

Cuando se cría con 'bakauan bato' ( Rhizophora stylosa ), el producto es una rara especie híbrida de manglar , llamada " Rhizophora x lamarckii ", que fue descubierta en abril de 2008 por científicos filipinos en Masinloc , Zambales . Solo se encontró un árbol en la isla Panay en Visayas occidentales , mientras que se descubrieron 12 en Masinloc , y tienen un diámetro promedio de 5,5 centímetros y una altura de 6 metros. [22]

En Maldivas, los lugareños suelen confundir Rhizophora apiculata con Rhizophora mangle . Esta especie de planta solo se encuentra en Kaafu Atoll Hura.

Referencias

  1. ^ Ehleringer, James; Björkman, Olle (1 de enero de 1977). "Rendimientos cuánticos para la absorción de CO2 en plantas C3 y C4: dependencia de la temperatura, CO2 y concentración de O2" . Fisiología vegetal . 59 (1): 86–90. doi : 10.1104 / pp.59.1.86 . ISSN  0032-0889 . PMID  16659794 .
  2. ^ Hassan; et al. (2018). "Prácticas de manejo y patrones de producción de biomasa aérea de la plantación de Rhizophora apiculata: estudio de un área de manglares en la provincia de Samut Songkram, Tailandia" . BioResources . 13 (4): 7826–7850. doi : 10.15376 / biores.13.4.7826-7850 .
  3. Duke, N .; Kathiresan, K .; Salmo III, SG; Fernando, ES; Peras, JR; Sukardjo, S. y Miyagi, T. (2010). " Rhizophora apiculata " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2010 : e.T31382A9623321. doi : 10.2305 / IUCN.UK.2010-2.RLTS.T31382A9623321.en .
  4. ^ a b c d e Duke, Norman C. (2006), Elevitch, Craig R. (ed.), "Manglares de zancos del Pacífico Indo-Occidental: Rhizophora apiculata, R. mucronata, R. stylosa, R. X annamalai, R . X lamarckii " (PDF) , Árboles tradicionales de las islas del Pacífico: su cultura, medio ambiente y uso , Holualoa, Hawái: Recursos agrícolas permanentes (PAR), págs. 641–660, ISBN  978-0-9702544-5-0, consultado el 17 de mayo de 2021
  5. ^ a b "Rhizophora apiculata Blume" . www.nparks.gov.sg . Consultado el 27 de mayo de 2021 .
  6. ^ DeYoe, Hudson; Lonard, Robert I .; Judd, Frank W .; Stalter, Richard; Feller, Ilka (marzo de 2020). "Flora biológica de la zona intermareal tropical y subtropical: revisión de la literatura sobre Rhizophora mangle L." Revista de Investigación Costera . 36 (4): 857–884. doi : 10.2112 / JCOASTRES-D-19-00088.1 . ISSN 0749-0208 .  
  7. ^ Evans, Lance S .; Bromberg, Alison (2010). "Caracterización de verrugas de corcho y aerénquima en hojas de Rhizophova mangle y Rhizophora racemosa" . La Revista de la Sociedad Botánica Torrey . 137 (1): 30–38. ISSN 1095-5674 . 
  8. ^ "Estructura y diversidad de especies del ecosistema de manglar" . Biodiversidad y adaptación al cambio climático en islas tropicales : 127–144. 1 de enero de 2008. doi : 10.1016 / B978-0-12-813064-3.00005-3 .
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  10. ^ a b "Diferencia entre raíz de apoyo y raíz de zanco" . Compare la diferencia entre términos similares . 19 de mayo de 2020 . Consultado el 27 de mayo de 2021 .
  11. ^ "Diferencia entre raíz de apoyo y raíz de zanco" . Compare la diferencia entre términos similares . 19 de mayo de 2020 . Consultado el 27 de mayo de 2021 .
  12. ^ a b "Estructura y diversidad de especies del ecosistema de manglares" . Biodiversidad y adaptación al cambio climático en islas tropicales : 127–144. 1 de enero de 2008. doi : 10.1016 / B978-0-12-813064-3.00005-3 .
  13. ^ "Características estructurales del bosque de manglar en diferentes hábitats costeros de la región árida del Golfo de Khambhat de Gujarat, costa oeste de la India" . Heliyon . 6 (8): e04685. 1 de agosto de 2020. doi : 10.1016 / j.heliyon.2020.e04685 . ISSN 2405-8440 . 
  14. Aroca, R .; Porcel, R .; Ruiz-Lozano, JM (13 de septiembre de 2011). "Regulación de la absorción de agua de la raíz en condiciones de estrés abiótico" . Revista de botánica experimental . 63 (1): 43–57. doi : 10.1093 / jxb / err266 . ISSN 0022-0957 . 
  15. ^ a b c d Dai, Wenfang; Xiong, Jinbo; Zheng, Hao; Ni, Sui; Ye, Yangfang; Wang, Chunlin (9 de junio de 2020). "Efecto de la plantación de Rhizophora apiculata para mejorar la calidad del agua, el crecimiento y la salud del cangrejo de barro" . Microbiología y Biotecnología Aplicadas . 104 (15): 6813–6824. doi : 10.1007 / s00253-020-10716-7 . ISSN 0175-7598 . 
  16. ^ Wang, Huan; Tang, Lei; Wei, Hongling; Lu, Junkai; Mu, Changkao; Wang, Chunlin (31 de mayo de 2018). "Análisis transcriptómico de los mecanismos adaptativos en respuesta a la caída repentina de salinidad en el cangrejo de barro, Scylla paramamosain" . BMC Genomics . 19 (1). doi : 10.1186 / s12864-018-4803-x . ISSN 1471-2164 . PMC 5984308 .  
  17. ^ "Estructura y diversidad de especies del ecosistema de manglar" . Biodiversidad y adaptación al cambio climático en islas tropicales : 127–144. 1 de enero de 2008. doi : 10.1016 / B978-0-12-813064-3.00005-3 .
  18. ↑ a b Schowalter, Timothy D. (2011). Ecología de insectos . págs. 397–420.
  19. ^ Thongjoo, Chaisit; Choosak, Sarunya; Chaichana, Ratcha (2018). Ecología Tropical; Mejora de la fertilidad del suelo de bosques de manglares monoespecíficos comerciales (Rhizophora apiculata) en Yeesarn Village, provincia de Samut Songkram, Tailandia . págs. 59 (1), págs. 91–97.
  20. ^ "Potenciales terapéuticos de la vegetación litoral: una perspectiva antifúngica" . Utilización biotecnológica de los recursos de los manglares : 275–292. 1 de enero de 2020. doi : 10.1016 / B978-0-12-819532-1.00011-1 .
  21. ^ Departamento de Agricultura (2020). "Bosque de manglares - Departamento de Agricultura" . Departamento de Agricultura .
  22. ^ Inquirer.net, Los científicos encuentran especies raras de manglares Archivado el 30 de abril de 2008 en la Wayback Machine.

enlaces externos

  • " Rhizophora apiculata Blume" . Atlas de Australia Viva .
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