Apuntes de gestión y conservación del género
Marsilea L. en España
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍASierra Nevada, 19 al 21 de julio de 2010
Leopoldo Medina & Luis María FerreroReal Jardín Botánico – CSIC
IES. San Agustín de Guadalix
● La familia Marsileaceae L.
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
Pilularia L. Regnellidium Lindm. Marsilea L.
● El Género Marsilea L.
Formado por unas 75 especies con optimo en las regiones templadas e islas oceánicas
Hábito totalmente acuático o anfibio, con gran dependencia del medio acuático
Estructurado según Nagalingum & al. (2007) en dos grupos principales según ADN estudiado en 26 taxones
Gr. I. -> totalmente acuáticosSubgr. “mutica” + “clemys”
Gr. II -> frondes pubescentes, anfibiosSubgr. “macrocarpa” + “nubica” + “capensis” + “marsilea” +”nodorhizae”
M. quadrifolia L.M. strigosa Willd.M. batardae Launert
?
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
● El Género Marsilea L. en España
Formado por 3 especies:
M. quadrifolia L.
M. strigosa Willd.
M. batardae Launert
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
● M. quadrifolia L.
Esporocarpos pedunculados
Eurasia, introducida en Norte América
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anthos.es
● M. strigosa Willd.
Esporocarpos cortamente pedunculados, en grupos grandes
Lagunas y charcas estacionales sobre sustratos descalcificados
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
Charca Verda, Binisemenya, Menorca
● M. strigosa Willd.
Medios estacionales del Mediterráneo oriental con poblaciones disyuntas en Asia
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
anthos.es
● M. batardae Launert
Esporocarpos cortamente pedunculados, en grupos pequeños
Ríos y embalses sobre sustratos pizarrosos - arcillosos
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Río de las Cabras, Alcudia, CR
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anthos.es
● M. batardae Launert
Endémica del SW peninsular
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● M. batardae Launert
Cuencas hidrográficas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir
● Biología reproductiva (M. strigosa y M. batardae)
Helecho heterospóreo
Adaptaciones al clima estepario:
Reducción del aparato vegetativo en periodos desfavorables
Soros en protegidos en frondes modificadas que le permiten sobrevivir hasta 100 años en el sedimento -> Adaptación a la
perturbación
Posiblemente “autógamos” -> Baja variabilidad genética intraespecífica (M. strigosa)
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● Biología reproductiva (M. strigosa y M. batardae)
Crecimiento vegetativo
extensivo -> Clones
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● Biología reproductiva (M. strigosa y M. batardae)
Crecimiento vegetativo
extensivo -> Clones
-> Fluctuación de las poblaciones
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
● Biogeografía (M. strigosa y M. batardae)
Distribución de las poblaciones
¿Cómo se mueve?
1.Reducción del área de ocupaciónM. strigosa -> Desaparición de los humedales estacionalesM. batardae -> ?
2. Agentes físicosM. strigosa -> Grandes inundacionesM. batardae -> “Aguas abajo”, captaciones de cuencas
3. ZoocoriaAves acuáticas -> Esporocarpos demasiado grandesExozoocoria en mamíferos -> ¿Adaptación?
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● Grandes dudas (M. strigosa y M. batardae)
Taxonomía, biología y Biogeografía
No conocemos:
M. strigosa -> Biología poblacional (individuos y clones)-> Competencia por el medio
-> Distribución disyunta Mediterráneo – Volga
M. batardae -> Origen del taxon – ¿Africano?
-> Existencia de movimientos “aguas arriba”
Otros aspectos como:
-> Diversidad genética inter e intrapoblacional-> Mecanismo de apertura de los esporocarpos - parasitos-> Micorrización?
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● Conservación (M. strigosa y M. batardae)
Problemas intrínsecos (sí es que los hay)
La fluctuación poblacional parece una adaptación a los climas esteparios y mediterráneos
La predominancia de clones parece no ser un problema mientras exista recombinación (R!)
Las poblaciones se recuperan bien en caso de grandes perturbaciones naturales y algunas artificiales
Se pierden poblaciones, pero se descubre otras“La familia crece”
Las dos especies no parecen tener importantes problemas biológicos, quizá con la excepción de la pérdida de diversidad genética de las poblaciones desaparecidas
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
● Conservación (M. strigosa y M. batardae)
Sin embargo…
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
● Conservación (M. strigosa y M. batardae)
¿Cual es entonces el problema de conservación?
La conservación de los medios en los que viven
Amenazas:
Ocupación y alteración de los medios en los que viven
Grandes ingraestructuras
Agricultura y ganadería intensiva
Falta de valoración de los cauces y humedales estacionales
“aguas modestas”R. Margalef (1945)
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
● Conservación (M. strigosa y M. batardae)
¿Cual es entonces la solución?
La conservación de los medios en los que viven
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
II TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN DE PTERIDÓFITOS EN ANDALUCÍA, julio 2010
¡ Gracias por su atención !
Asplenium obovatum subsp. protobillotii,un relicto mediterráneo en Andalucía
Alberto Herrero Nieto
II Taller sobre conservación de Pteridófitos en AndalucíaGranada – Sierra Nevada 19-21 de julio de 2010
Introducción
En 1983, Anne Sleep [“On the genus Asplenium in the Iberian peninsula”
Acta Bot. Malac. 8: 11-46] recopiló y estableció las relaciones de parentesco de los miembros ibéricos del género Asplenium L.
Asplenium obovatum gr.
● A. obovatum Viv. subsp. obovatum (n = 36)
var. obovatumvar. deltoideum Demiriz, Viane & Reichst.var. protobillotii Demiriz, Viane & Reichst.
● A. obovatum subsp. lanceolatum P. Silva (=A. billotii F.W. Schultz) (n = 72)
● ? A. obovatum subsp. numidicum Salvo & Cabezudo
A. obovatum subsp. obovatum
A. obovatum subsp. obovatum
Distribución Península Ibérica
http://www.anthos.es
A. obovatum subsp. protobillotii
A. obovatum subsp. protobillotii
A. obovatum subsp. protobillotii (= A. billotii )
A. obovatum subsp. protobillotii (= A. billotii )
Distribución Península Ibérica y Canarias
http://www.anthos.es
Wood, T.E. et al. PNAS 106: 13875-13879 (2009)
Poliploidía
Frecuencia de especiación por poliploidía en los diferentes grupos de plantas vasculares
Hipótesis A. obovatum gr.
Objetivos
Saber cuál o cuáles de las variedades del diploide habían originado el tetraploide.
Dilucidar las relaciones de parentesco entre los táxones del
grupo A. obovatum.
1.
2.
Electroforesis de isoenzimas en gel de almidón.
Técnicas citológicas: análisis de híbridos artificiales
(A. obovatum subsp. obovatum × subsp. protobillotii)
1.
2.
Metodología
Electroforesis de isoenzimas
Málico deshidrogenasa (MDH) Fosfoglucomutasa (PGM)
Análisis híbridos artificiales
Híbrido artificial entre las subsp. obovatum y protobillotii (a) telofase I de meyosis regurales; (b) anafase I de meyosis irregurales (las flechas indican univalentes retardados); (c y d) fotografía y diagrama explicativo de la meyosis de las células madres de las esporas, mostrando n = 36 bivalentes.
Conclusiones
Caracteres macromorfológicos
A. obovatum subsp. obovatum A. obovatum subsp. protobillotii A. obovatum subsp. lanceolatum
taxon n longitud exosporio n longitud estomas
A. obovatum subsp. obovatum 85 (20) 28.6-30.5-32.4 (39) 84 (34) 43.5-47.4-51.3 (61)
A. obovatum subsp. protobillotii 41 (27) 30.3-32.3-34.3 (40) 11 (35) 42-45.8-49.6 (56)
A. obovatum subsp. lanceolatum 168 (30) 36-38.3-40.6 (50) 116 (42) 53.8-58.6-63.4 (76)
Media la desviación estándar, y los valores mínimo y máximo (entre paréntesis) de las longitudes del exosporio y
de los estomas de los diferentes táxones (en micras); n: número de individuos.
Caracteres micromorfológicos
A. obovatum subsp. protobillotii
muchas gracias
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