Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Tortula muralis , широко известная как настенный мох , является разновидностью мха семейства Pottiaceae . [2] T. muralis встречается по всему миру. [2]

Таксономия [ править ]

Из-за разнообразия рода Tortula есть группы таксонов внутри рода, которые более тесно связаны между собой, чем другие. [3] Род Tortula и род Barbula ранее использовались взаимозаменяемо, а некоторые виды с тех пор были переклассифицированы. [4] [5]

Комплекс T. muralis состоит из четырех таксонов ( T. lingulate , T. obtusifolia , T. muralis var. Aestiva , T. muralis var. Muralis ), два из которых являются разновидностями T. muralis . Они похожи по внешнему виду и часто принимаются друг за друга. [3]

  • T. lingulate имеют относительно большой размер спор (10-18,5 мкм) по сравнению с тремя другими (7,5-13,5 мкм). [3]
  • T. obtusifolia и T. muralis var. aestiva имеют короткие кончики волос и их трудно различить. [3]
  • T. muralis var. muralis очень похожи на T. muralis var. aestiva, но у них более длинные кончики волос, и они растут на солнце и в сухих условиях. [3]

Описание [ править ]

Гаметофит T. muralis

Tortula muralis образует серо-зеленые подушки высотой не более 1 см (0,39 дюйма) с язычковыми листьями, имеющими острые или закругленные вершины листьев, которые приближаются к острию. [6] Края листа сужаются к вершине и окаймлены дистально двумя-четырьмя более толстыми рядами клеток, которые несут или несут сосочки. В коста длинные, иногда выводящий, а также отсутствие в адаксиальную подушечке клеток. Дистально они узкие, с гексагональными дистальными пластинчатыми клетками шириной 10-15 мкм. Эти клетки несут множество сосочков. Мох самовоспламеняющийся, и его спорофиты проявляются. Его щетинкаИзмерьте 0,6–1,5 см (0,24–0,59 дюйма). Его прямостоячие и цилиндрические капсулы являются стегокарпическими, а не систилиусными. Размер урны 1,5–2,7 мм, перистом 300 мкм. Его сферические споры либо очень мелкие папиллозы, либо граничат с гладкими, размером 8-12 мкм. [2]

Мох можно отличить от подобных мхов по вертикальной цилиндрической капсуле и «заостренным волосом» листьям. Соседние виды Barbula отличаются, прежде всего, отсутствием заостренных листьев, а виды Grimmia , которые обладают волосками на вершине, имеют короткие и яйцевидные капсулы. Другие виды Tortula морфологически сходны с T. muralis , но ни один из них не так многочисленен, как этот вид. Микроскопически T. moralis отличается от других видов Tortula загнутыми краями листьев и гладкой вершиной волосков. [6]

Среда обитания и распространение [ править ]

T. muralis можно найти в городских районах на высоте от низкого до среднего, с субстратами, обычно включающими бетон, цемент и кирпичные стены, хотя его также можно найти на скале и на коре деревьев. [2] Распространение T. muralis считается космополитическим , что означает, что он широко распространен по всему земному шару и может быть обнаружен в различных условиях. [7] [3] Он встречается в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии, Африке, на островах Атлантического океана, Новой Зеландии и Австралии. [2]

Жизненный цикл [ править ]

Как и у всех других мохообразных , T. muralis претерпевает чередование гетероморфных поколений , что означает, что он чередуется между двумя поколениями: гаметофитами и спорофитами . [8]

Генерация гаметофита (гаплоид) [ править ]

Генерация галоидных гаметофитов является доминирующим состоянием. [8] Начинается с гаплоидных спор, которые вызывают протонему и, в конечном итоге, продуцируют гаметофит. [8] Затем гаметофит развивает репродуктивные структуры: архегоний , женскую репродуктивную структуру, которая производит яйца, и антеридий , мужскую репродуктивную структуру, производящую сперму. [8] Яйцеклетка и сперматозоид сливаются вместе, образуя диплоидную зиготу. [8]

Генерация спорофитов (диплоид) [ править ]

Генерация диплоидных спорофитов начинается, когда образуется зигота. [8] Зигота в конечном итоге становится эмбрионом и дает начало спорофиту, который производит споры посредством мейоза и высвобождается при оптимальных условиях. [8]

Жизненный цикл мохообразных

Индикатор качества воздуха [ править ]

Мхи использовались для мониторинга долгосрочного загрязнения воздуха, такого как осаждения следов металлов. [9] Мхи используются для отслеживания качества воздуха, потому что элементы втягиваются в мох за счет поглощения воздуха, а также поглощения воды, когда дождь переносит элементы в ткани. [9] В конечном счете, концентрация поглощенных элементов во мхе точно определяет уровень загрязнения воздуха в атмосфере. [9] В большинстве случаев используются мхи с плеврокарпным типом роста, поскольку они более чувствительны к засухе и загрязнению. [9] Однако не многие из них встречаются в городских районах, и поэтому T. muralis , акрокарпныймох, используются для мониторинга долгосрочного загрязнения воздуха в городских районах. [9]

Сохранение [ править ]

T. muralis признан статусом G5, что указывает на то, что этот вид «глобально безопасен, многочислен и широко распространен». [1]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b "Tortula muralis - Настенный мох" . explorer.natureserve.org . NatureServe . Проверено 14 апреля 2020 .
  2. ^ a b c d e "Настенная тортула во флоре Северной Америки @ eFloras.org" . eFloras.org . Проверено 12 апреля 2020 .
  3. ^ a b c d e f Кошнар, Иржи; Herbstová, Miroslava; Коларж, Филип; Коутецкий, Петр; Кучера, Янв (2012). «Тематическое исследование внутригеномной вариации ITS у мохообразных: оценка потока генов и роли полиплоидии в происхождении европейских таксонов комплекса Tortula muralis (Musci: Pottiaceae)». Таксон . 61 (4): 709–720. DOI : 10.1002 / tax.614001 . ISSN 1996-8175 . 
  4. ^ Стир, Уильям Кэмпбелл (1940). «Тортула в Северной Америке к северу от Мексики». Бриолог . 43 (1): 12–23. DOI : 10.2307 / 3238999 . ISSN 0007-2745 . JSTOR 3238999 .  
  5. ^ Мишлер, Брент Д. (1985). "Филогенетические отношения Тортулы: исследование SEM и предварительный кладистический анализ". Бриолог . 88 (4): 388–403. DOI : 10.2307 / 3242682 . ISSN 0007-2745 . JSTOR 3242682 .  
  6. ^ а б Э. Вернон Уотсон (1981). Британские мхи и печеночники: вводная работа (третье изд.). Издательство Кембриджского университета. С. 206–207. ISBN 9780521285360.
  7. ^ "Обработка California Moss eFlora для Tortula muralis" . ucjeps.berkeley.edu . Проверено 14 апреля 2020 .
  8. ^ Б с д е е г Хейга, Давида (2016-10-19). «Жить вместе и жить отдельно: половая жизнь мохообразных» . Философские труды Королевского общества B: биологические науки . 371 (1706): 20150535. DOI : 10.1098 / rstb.2015.0535 . ISSN 0962-8436 . PMC 5031620 . PMID 27619699 .   
  9. ^ a b c d e Гердол, Ренато; Брагацца, Лука; Марчезини, Роберта; Медичи, Алессандро; Педрини, Паола; Бенедетти, Стефано; Боволента, Алессандро; Коппи, Симона (01.09.2002). «Использование мха (Tortula muralis Hedw.) Для мониторинга органического и неорганического загрязнения воздуха в городских и сельских районах Северной Италии» . Атмосферная среда . 36 (25): 4069–4075. Bibcode : 2002AtmEn..36.4069G . DOI : 10.1016 / S1352-2310 (02) 00298-4 . ISSN 1352-2310 .