Variación morfológica y fisiológica de Espeletia grandiflora a lo largo de un gradiente altitudinal en el páramo de Sumapaz

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Resumen

Los ecosistemas de páramo imponen filtros ambientales severos que determinan la distribución y funcionalidad de las plantas de alta montaña. Esta investigación evaluó la respuesta ecofisiológica de Espeletia grandiflora. a lo largo de un gradiente altitudinal continuo (3300 a 3900 msnm) en el Páramo de Sumapaz, Colombia. Se analizaron seis rasgos (SLA, LDMC, Grosor foliar, Clorofila total, CHR y Ψtlp) en individuos adultos, utilizando Modelos Lineales (LM), Modelos Lineales Generalizados (GLM) y Análisis de Componentes Principales (PCA). Los resultados mostraron que el Área Foliar Específica (SLA) y el Contenido Hídrico Relativo (CHR) disminuyen significativamente con la altitud, reflejando una mayor compactación foliar. Sorprendentemente, el potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia (Ψtlp) disminuyo “se hizo menos negativo” en las zonas más altas, indicando una ausencia de ajuste osmótico activo frente a la baja temperatura. El análisis multivariado reveló un solapamiento funcional entre las poblaciones, sugiriendo que la variación fenotípica opera como un continuo y no mediante fenotipos discretos. Se concluye que Espeletia grandiflora prioriza ajustes morfológicos estructurales sobre mecanismos de tolerancia fisiológica interna en el gradiente de alta montaña. (Texto tomado de la fuente)

Abstract

Páramo ecosystems impose severe environmental filters that determine the distribution and functionality of high mountain plants. This research evaluated the ecophysiological response of Espeletia grandiflora along a continuous altitudinal gradient (3300 to 3900 m a.s.l.) in the Sumapaz Páramo, Colombia. Six functional traits (SLA, LDMC, Leaf thickness, Total Chlorophyll, RWC, and Ψtlp) were analyzed in adult individuals using Linear Models (LM), Generalized Linear Models (GLM), and Principal Component Analysis (PCA). Results showed that Specific Leaf Area (SLA) and Relative Water Content (RWC) significantly decreased with altitude, reflecting greater leaf compaction. Surprisingly, the water potential at the turgor loss point (Ψtlp) increased (became less negative) at higher elevations, indicating a lack of active osmotic adjustment in response to low temperatures. Multivariate analysis revealed functional overlap among populations, suggesting that phenotypic variation operates as a continuum rather than through discrete ecotypes. It is concluded that Espeletia grandiflora prioritizes structural morphological adjustments over internal physiological tolerance mechanisms to successfully inhabit the high mountain gradient.

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