相关论文于2022年11月11日发表在《科学》杂志上。水力素这种多样化被理解为与植物体大小和分枝的破坏增加相一致;然而,它们已经发展出越来越复杂的早期植物主驱容器结构,它迅速地多样化为更复杂的维管形状
。Bouda等人研究了干旱的木质选择是否会导致导管空洞和栓塞,干旱选择可以解释化石记录中观察到的部网木质部链演化轨迹和现存形式的多样性 。从而限制了干旱期间栓塞的络演全身扩散。通过模拟不同形状和复杂度的动因血管之间的栓塞扩散,导致逐渐增强的水力素抗旱性。因此,破坏目前还不知道有利于木质部链形状复杂性的早期植物主驱选择压力。栓塞扩散的维管独立途径变得越来越少,木质部网络组织的木质增量变化与圆柱形祖先形态不同,包括在现存的部网石蒜植物和蕨类植物以及已灭绝的植物化石中看到的栓塞,随着木质部链复杂性的络演增加 ,从而导致植物在干旱气候下生长时木质部链形状的复杂性。并且越来越集中在更中心的导管中
,维管植物现在在横截面上显示出多样的木质部链形状 ,我们表明
,将水从根部输送到最高的叶片
。从椭圆形到线形到多裂 。通过降低水力破坏的风险,
最早的维管植物的茎上有一条中央圆柱形的导水木质部,作者发现木质部链形状的进化变化减少了栓塞扩散
,使植物不易受干旱影响。

水力破坏是早期维管植物木质部网络演化的主要驱动因素(Credit: Craig Brodersen Lab)
(神秘的地球uux.cn)自从植物在陆地上定居以来,