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Ericáceas

Las Ericaceae ( /ˌɛrɪˈkeɪsi.aɪ , -iː / ) son una familia de plantas con flores , comúnmente conocidas como la familia de los brezos o brezos , que se encuentran más comúnmente en condiciones de crecimiento ácidas e infértiles . La familia es grande , con alrededor de 4250 especies conocidas distribuidas en 124 géneros, [2] lo que la convierte en la decimocuarta familia de plantas con flores más rica en especies. [3] Los muchos miembros bien conocidos y económicamente importantes de las Ericaceae incluyen el arándano rojo , el arándano azul , el arándano rojo , el rododendro (incluidas las azaleas ) y varios brezos y brezos comunes ( Erica , Cassiope , Daboecia y Calluna , por ejemplo). [4]

Descripción

Las Ericaceae contienen una gama morfológicamente diversa de taxones, incluyendo hierbas , arbustos enanos , arbustos y árboles . Sus hojas son generalmente perennes , [5] alternas o verticiladas, simples y sin estípulas . Sus flores son hermafroditas y muestran una variabilidad considerable. Los pétalos a menudo están fusionados ( simpétalos ) con formas que van desde estrechamente tubulares hasta embudoformes o ampliamente en forma de urna. Las corolas suelen ser radialmente simétricas ( actinomorfas ) y en forma de urna, pero muchas flores del género Rhododendron son algo bilateralmente simétricas ( zigomorfas ). [6] Las anteras se abren por poros. [7]

Taxonomía

Michel Adanson utilizó el término Vaccinia para describir una familia similar, pero Antoine Laurent de Jussieu fue el primero en utilizar el término Ericaceae. El nombre proviene del género tipo Erica , que parece derivar de la palabra griega ereíkē ( ἐρείκη ). El significado exacto es difícil de interpretar, pero algunas fuentes lo muestran como "brezo". El nombre puede haber sido utilizado informalmente para referirse a las plantas antes de la época de Linneo , y simplemente se formalizó cuando Linneo describió a Erica en 1753, y luego nuevamente cuando Jussieu describió a Ericaceae en 1789. [8]

Históricamente, las Ericaceae incluían tanto subfamilias como tribus. En 1971, Stevens, que resumió la historia desde 1876 y en algunos casos desde 1839, reconoció seis subfamilias (Rhododendroideae, Ericoideae , Vaccinioideae , Pyroloideae , Monotropoideae y Wittsteinioideae), y subdividió cuatro de las subfamilias en tribus, teniendo las Rhododendroideae siete tribus (Bejarieae, Rhodoreae, Cladothamneae, Epigaeae, Phyllodoceae y Diplarcheae). [9] Dentro de la tribu Rhodoreae, se describieron cinco géneros, Rhododendron L. (incluyendo Azalea L. pro parte), Therorhodion Small, Ledum L., Tsusiophyllum Max., Menziesia JE Smith, que finalmente fueron transferidos a Rhododendron , junto con Diplarche de la tribu monogenérica Diplarcheae. [10]

En 2002, una investigación sistemática dio como resultado la inclusión de las familias Empetraceae, Epacridaceae, Monotropaceae, Prionotaceae y Pyrolaceae, anteriormente reconocidas, en Ericaceae basándose en una combinación de datos moleculares, morfológicos, anatómicos y embriológicos, analizados dentro de un marco filogenético . [11] La medida aumentó significativamente el rango morfológico y geográfico encontrado dentro del grupo. Una posible clasificación de la familia resultante incluye 9 subfamilias, 126 géneros y alrededor de 4000 especies: [3]

Géneros

Flores de color rosa intenso con 5 pétalos fusionados en forma de campana, cubiertas de una ligera pelusa y que emergen de una inflorescencia ramificada.
Flores de Daboecia cantabrica , que muestran la típica corola fusionada y en forma de campana.

Distribución y ecología

Las Ericaceae tienen una distribución casi mundial. Están ausentes en la Antártida continental , partes del alto Ártico , Groenlandia central , el norte y el centro de Australia y gran parte de las tierras bajas tropicales y neotropicales . [12]

La familia se compone en gran parte de plantas que pueden tolerar condiciones ácidas, infértiles y sombreadas. [13] Debido a su tolerancia a las condiciones ácidas, esta familia de plantas también es típica de turberas y turberas de cobertura; los ejemplos incluyen Rhododendron groenlandicum y especies del género Kalmia . [14] En el este de América del Norte , los miembros de esta familia a menudo crecen en asociación con un dosel de robles , en un hábitat conocido como bosque de robles y brezos . [15] Las plantas de Ericaceae, especialmente las especies de Vaccinium , dependen de la polinización por zumbido para que se produzca una polinización exitosa. [16]

La mayoría de las especies ornamentales de Rhododendron son nativas del este de Asia , pero la mayoría de las variedades cultivadas hoy en día son híbridos. [17] [18] La mayoría de los rododendros cultivados en los Estados Unidos se cultivan en el noroeste del Pacífico . Estados Unidos es el principal productor de arándanos y arándanos rojos, y el estado de Maine cultiva la mayoría de los arándanos bajos . [19] [20] [21] La amplia distribución de géneros dentro de Ericaceae ha llevado a situaciones en las que hay plantas americanas y europeas con el mismo nombre, por ejemplo, arándano ( Vaccinium corymbosum en América del Norte y V.  myrtillus en Europa) y arándano rojo ( V.  macrocarpon en América y V.  oxycoccos en Europa).

Relaciones micorrízicas

Al igual que otras plantas tolerantes al estrés, muchas Ericaceae tienen hongos micorrízicos que ayudan a extraer nutrientes de suelos infértiles , así como follaje perenne para conservar los nutrientes absorbidos. [22] Este rasgo no se encuentra en Clethraceae y Cyrillaceae , las dos familias más estrechamente relacionadas con Ericaceae. La mayoría de las Ericaceae (excluyendo Monotropoideae y algunas Epacridoideae) forman una acumulación distintiva de micorrizas , en las que los hongos crecen dentro y alrededor de las raíces y proporcionan nutrientes a la planta. Pyroloideae son mixotróficas y obtienen azúcares de las micorrizas, así como nutrientes. [23]

El cultivo de arándanos azules, arándanos rojos y gaulterias por sus frutos y aceites depende especialmente de estas relaciones únicas con los hongos, ya que una red micorrízica saludable en el suelo ayuda a las plantas a resistir el estrés ambiental que de otro modo podría dañar el rendimiento del cultivo. [24] Las micorrizas ericoides son responsables de una alta tasa de absorción de nitrógeno, lo que provoca niveles naturalmente bajos de nitrógeno libre en suelos ericoides. [25] Estos hongos micorrízicos también pueden aumentar la tolerancia de las Ericaceae a los metales pesados ​​​​en el suelo y pueden hacer que las plantas crezcan más rápido al producir fitohormonas . [26]

Brezales

En muchas partes del mundo, un "brezal" o "brezal" es un entorno caracterizado por una comunidad abierta de arbustos enanos que se encuentra en suelos ácidos de baja calidad, generalmente dominados por plantas de Ericaceae. Los brezales son un hábitat ampliamente antropogénico, que requiere pastoreo o quema regular para prevenir la sucesión. [27] Los brezales son particularmente abundantes -y constituyen elementos culturales importantes- en Noruega, el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, España, Portugal y otros países de Europa central y occidental. [28] Los ejemplos más comunes de plantas de Ericaceae que dominan los brezales son Calluna vulgaris , Erica cineria , Erica tetralix y Vaccinium myrtillus . [29] [30]

En los brezales, las plantas de la familia Ericaceae sirven como plantas hospedantes de la mariposa Plebejus argus . [31] Otros insectos, como Saturnia pavonia , Myrmeleotettix maculatus , Metrioptera brachyptera y Picromerus bidens están estrechamente asociados con los entornos de brezales. [32] Los reptiles prosperan en los brezales debido a la abundancia de luz solar y presas, y las aves cazan los insectos y reptiles que están presentes. [27]

Algunas evidencias sugieren que el agua de lluvia eutrófica puede convertir los brezales ericáceos con especies como Erica tetralix en pastizales . El nitrógeno es particularmente sospechoso en este sentido y puede estar causando cambios mensurables en la distribución y abundancia de algunas especies ericáceas. [25]

Referencias

  1. ^ Angiosperm Phylogeny Group III (2009). "Una actualización de la clasificación del grupo de filogenia de las angiospermas para los órdenes y familias de plantas con flores: APG III". Revista botánica de la Sociedad Linneana . 161 (2): 105–121. doi : 10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x . hdl : 10654/18083 .
  2. ^ Christenhusz, MJM y Byng, JW (2016). "El número de especies de plantas conocidas en el mundo y su incremento anual". Phytotaxa . 261 (3): 201–217. doi : 10.11646/phytotaxa.261.3.1 .
  3. ^ ab Stevens, PF (2001 en adelante). "Ericaceae". Sitio web de filogenia de angiospermas . Consultado el 29 de diciembre de 2014.
  4. ^ Kron, Kathleen A.; Powell, E. Ann y Luteyn, JL (2002). "Relaciones filogenéticas dentro de la tribu del arándano (Vaccinieae, Ericaceae) basadas en datos de secuencia de MATK y regiones ITS ribosomales nucleares, con comentarios sobre la ubicación de Satyria ". American Journal of Botany . 89 (2): 327–336. doi :10.3732/ajb.89.2.327. PMID  21669741.
  5. ^ Patterson, Patricia A. (1985). Guía de campo de las plantas forestales del norte de Idaho . Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. págs. 37–47.
  6. ^ Watson, L. y Dallwitz, MJ (19 de agosto de 2014). "Ericaceae Juss". Las familias de plantas con flores: descripciones, ilustraciones, identificación y recuperación de información . Consultado el 30 de diciembre de 2014 .
  7. ^ "Familias de plantas con flores, UH Botánica".
  8. ^ Jussieu, A.-L. de (1789). Genera plantarum ordines naturales disposita . París: Hérissant & Barrois. págs. 159-160.
  9. ^ Schmidt (1971).
  10. ^ Craven, LA (abril de 2011). "Diplarche y Menziesia transferidas a Rhododendron (Ericaceae)". Blumea . 56 (1): 33–35. doi :10.3767/000651911X568594.
  11. ^ Kron, KA; Judd, WS; Stevens, PF; Crayn, DM; Anderberg, AA; Gadek, PA; Quinn, CJ y Luteyn, JL (2002). "Clasificación filogenética de Ericaceae: evidencia molecular y morfológica". The Botanical Review . 68 (3): 335–423. doi :10.1663/0006-8101(2002)068[0335:pcoema]2.0.co;2. S2CID  35699816.
  12. ^ "Ericales". mobot.org . Consultado el 5 de diciembre de 2023 .
  13. ^ "La familia Ericácea (Heath) y su cultura". extension.psu.edu . Consultado el 3 de diciembre de 2023 .
  14. ^ "Programa de áreas naturales de Maine, hoja informativa sobre la comunidad natural de la ciénaga colgante subalpina". maine.gov . Consultado el 3 de diciembre de 2023 .
  15. ^ "Bosque de robles y brezos". División de Recursos Naturales de Virginia Occidental . Consultado el 3 de diciembre de 2023 .
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  18. ^ "Híbrido de rododendro". rhodyman.net . Consultado el 4 de diciembre de 2023 .
  19. ^ "Producción mundial de arándanos por país". AtlasBig . 1 de enero de 1970 . Consultado el 4 de diciembre de 2023 .
  20. ^ "Producción mundial de arándanos por país". AtlasBig . 1 de enero de 1970 . Consultado el 4 de diciembre de 2023 .
  21. ^ "Arándanos" (PDF) . Departamento de Energía de Maine .
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  24. ^ "Hongos micorrízicos ericoides y arándanos: mutualismos con potencial – Wisconsin Fruit". fruit.wisc.edu . Consultado el 4 de diciembre de 2023 .
  25. ^ ab Fagúndez, Jaime (febrero de 2013). "Los brezales frente al cambio global: factores impulsores de la pérdida de biodiversidad desde escenarios pasados ​​a futuros". Anales de Botánica . 111 (2): 151–172. doi :10.1093/aob/mcs257. ISSN  0305-7364. PMC 3555525 . PMID  23223202. 
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Bibliografía

Enlaces externos