Rasgos fisiológicos de plantas endémicas y no endémicas presentes en el ecosistema de páramo

Las especies endémicas se encuentran restringidas a zonas geográficas específicas o a franjas ecológicas características de un determinado ecosistema. El ecosistema de páramo es considerado un centro de endemismo, ya que al menos el 60% de su vegetación característica corresponde a plantas endémicas...

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Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
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OAI Identifier:
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Palabra clave:
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description Las especies endémicas se encuentran restringidas a zonas geográficas específicas o a franjas ecológicas características de un determinado ecosistema. El ecosistema de páramo es considerado un centro de endemismo, ya que al menos el 60% de su vegetación característica corresponde a plantas endémicas. Las estrategias de estas especies para enfrentar las condiciones evolutivas de un ambiente cambiante pueden estar relacionadas con la variación de sus rasgos fisiológicos, que influyen en la capacidad de crecimiento, reproducción y supervivencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar rasgos funcionales fisiológicos relacionados con la capacidad de crecimiento y la resistencia a la desecación en plantas restringidas al páramo y plantas de amplia distribución (endémicas y no endémicas). Este estudio se llevó a cabo en el Páramo Las Ovejas (Nariño, Colombia), con un total de 14 especies: seis endémicas y ocho no endémicas. Se midieron los siguientes rasgos funcionales: área foliar específica (SLA), contenido foliar de nitrógeno y fósforo (N, P), resistencia a la desecación (% Rec Fv/Fm) y tasa de transporte de electrones (ETR). Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en las cinco variables evaluadas, con valores más altos en las especies endémicas en comparación con las no endémicas. Esto sugiere que las plantas endémicas presentan hojas más delgadas o menos densas, mayor eficiencia en la adquisición de recursos, una alta capacidad fotosintética y mayor resistencia a la desecación. En contraste, las especies no endémicas mostraron características conservativas, con menor SLA y menores concentraciones de nutrientes foliares, lo que sugiere una mayor inversión de carbono en estructuras más resistentes, posiblemente reduciendo la incidencia de herbivoría y aumentando la longevidad foliar. Se concluye que las especies endémicas y no endémicas responden de manera diferencial a las presiones ambientales del páramo y que las especies endémicas exhiben rasgos fisiológicos que les confieren una mejor adaptación a las condiciones de este ecosistema.
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Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural
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Núm. 1 , Año 2025 : Enero-Junio
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spelling Rasgos fisiológicos de plantas endémicas y no endémicas presentes en el ecosistema de páramoPhysiological Traits of Endemic and Non-Endemic Plants in Páramo Ecosystemsalta montañaflora nativacaracterísticas fisiológicashigh mountainnative floraphysiological characteristicsLas especies endémicas se encuentran restringidas a zonas geográficas específicas o a franjas ecológicas características de un determinado ecosistema. El ecosistema de páramo es considerado un centro de endemismo, ya que al menos el 60% de su vegetación característica corresponde a plantas endémicas. Las estrategias de estas especies para enfrentar las condiciones evolutivas de un ambiente cambiante pueden estar relacionadas con la variación de sus rasgos fisiológicos, que influyen en la capacidad de crecimiento, reproducción y supervivencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar rasgos funcionales fisiológicos relacionados con la capacidad de crecimiento y la resistencia a la desecación en plantas restringidas al páramo y plantas de amplia distribución (endémicas y no endémicas). Este estudio se llevó a cabo en el Páramo Las Ovejas (Nariño, Colombia), con un total de 14 especies: seis endémicas y ocho no endémicas. Se midieron los siguientes rasgos funcionales: área foliar específica (SLA), contenido foliar de nitrógeno y fósforo (N, P), resistencia a la desecación (% Rec Fv/Fm) y tasa de transporte de electrones (ETR). Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en las cinco variables evaluadas, con valores más altos en las especies endémicas en comparación con las no endémicas. Esto sugiere que las plantas endémicas presentan hojas más delgadas o menos densas, mayor eficiencia en la adquisición de recursos, una alta capacidad fotosintética y mayor resistencia a la desecación. En contraste, las especies no endémicas mostraron características conservativas, con menor SLA y menores concentraciones de nutrientes foliares, lo que sugiere una mayor inversión de carbono en estructuras más resistentes, posiblemente reduciendo la incidencia de herbivoría y aumentando la longevidad foliar. Se concluye que las especies endémicas y no endémicas responden de manera diferencial a las presiones ambientales del páramo y que las especies endémicas exhiben rasgos fisiológicos que les confieren una mejor adaptación a las condiciones de este ecosistema.Endemic species are restricted to specific geographic regions or ecological zones characteristic of a given ecosystem. The páramo ecosystem is considered a center of endemism, with at least 60% of its flora being endemic. Adaptive strategies of these species to changing environmental conditions may relate to variations in physiological traits, influencing growth, reproduction, and survival. This study evaluated functional physiological traits linked to growth capacity and desiccation resistance in páramo-restricted and widely distributed plants (endemic vs.non-endemic). Research was conducted in Las Ovejas Páramo (Nariño, Colombia), with 14 species: six endemic and eight non-endemic. Measured traits included specific leaf area (SLA), foliar nitrogen and phosphorus content (N, P), desiccation resistance (% recovery of Fv/Fm), and electron transport rate (ETR). Results showed statistically significant differences in all variables, with higher values in endemic species, suggesting thinner or less dense leaves, greater resource-use efficiency, higher photosynthetic capacity, and enhanced desiccation resistance. Non-endemic species exhibited conservative traits, with lower SLA and nutrient concentrations, likely reflecting greater carbon investment in durable structures, reduced herbivory, and increased leaf longevity. Endemic and non-endemic species respond differentially to páramo environmental pressures, with endemics displaying traits better suited to this ecosystem.Boletín Científico2025-01-01T00:00:00Z2025-10-08T21:06:52Z2025-01-01T00:00:00Z2025-10-08T21:06:52Z2025-01-01Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1application/pdf0123-3068https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/2352610.17151/bccm.2025.29.1.12462-8190https://doi.org/10.17151/bccm.2025.29.1.1https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/10811spa2911329Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia NaturalAdams III, W. W., Zarter, C. R., Mueh, K. R., Amiard, V. y Demmig-Adams, B. (2008). Energy Dissipation and Photoinhibition: A Continuum of Photoprotection. En B. Demmig-Adams, W. W. 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