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Acorus

Acorus es un género de plantas monocotiledóneas con flores . Este género alguna vez estuvo dentro de la familia Araceae (aráceas), pero clasificaciones más recientes lo ubican e...

Acorus es un género de plantas monocotiledóneas con flores . Este género alguna vez estuvo dentro de la familia Araceae (aráceas), pero clasificaciones más recientes lo ubican en su propia familia Acoraceae y orden Acorales , del cual es el único género de la línea superviviente más antigua de monocotiledóneas. Algunos estudios más antiguos indicaron que fue ubicado en un linaje (el orden Alismatales), que también incluye aráceas (Araceae), Tofieldiaceae y varias familias de monocotiledóneas acuáticas (por ejemplo, Alismataceae, Posidoniaceae ). Sin embargo, estudios filogenéticos modernos demuestran que Acorus es hermana de todas las demás monocotiledóneas. Los nombres comunes incluyen cálamo y cálamo dulce .

El género es originario de América del Norte y el norte y este de Asia , y se naturalizó en el sur de Asia y Europa a partir de cultivos antiguos. [2] [3] [4] [5] [6] [7] Las poblaciones silvestres conocidas son diploides, excepto algunos tetraploides en el este de Asia, mientras que las plantas cultivadas son triploides estériles , probablemente de origen híbrido entre las formas diploide y tetraploide.

Características

Hábito de Acorus calamus .

Las flores , poco visibles , se disponen sobre un espádice lateral (un eje engrosado y carnoso). A diferencia de las aráceas, no tienen espata (bráctea grande que encierra el espádice). El espádice mide entre 4 y 10 cm de largo y está rodeado por el follaje. La bráctea puede ser diez veces más larga que el espádice. Las hojas son lineales con margen entero.

Taxonomía

Aunque la familia Acoraceae fue descrita originalmente en 1820, desde entonces Acorus ha sido tradicionalmente incluida en Araceae en la mayoría de los sistemas de clasificación, como en el sistema Cronquist . La familia ha sido resucitada recientemente ya que estudios sistemáticos moleculares han demostrado que Acorus no está estrechamente relacionada con Araceae o cualquier otra familia de monocotiledóneas , lo que llevó a los sistemáticos de plantas a colocar el género y la familia en su propio orden. Esta colocación actualmente carece de apoyo de los estudios tradicionales de morfología de plantas, y algunos taxonomistas aún la ubican como una subfamilia de Araceae, en el orden Alismatales . El sistema APG III reconoce el orden Acorales, distinto de los Alismatales, y como el grupo hermano de todas las demás monocotiledóneas. Esta relación está confirmada por estudios filogenéticos más recientes. [8] [9] El tratamiento en el sistema APG IV no ha cambiado con respecto al APG III. [10]

Especies

En la literatura antigua y en muchos sitios web todavía hay mucha confusión, ya que el nombre Acorus calamus se aplica de manera igual pero errónea a Acorus americanus (anteriormente Acorus calamus var. americanus ).

A partir de julio de 2014, la Lista de verificación de Kew acepta solo dos especies, una de las cuales tiene tres variedades aceptadas: [2]

  • Acorus calamus L. – cálamo dulce común; triploide estéril (3 n = 36); probablemente de origen cultivado. Es originario de Europa , la India templada y el Himalaya y el sur de Asia , ampliamente cultivado y naturalizado en otros lugares.
    • Acorus calamus var. angustatus Besser - Siberia, China, Extremo Oriente ruso, Japón, Corea, Mongolia, Himalaya, Subcontinente indio, Indochina, Filipinas, Indonesia
    • Acorus calamus var. calamus - Siberia, Extremo Oriente ruso, Mongolia, Manchuria, Corea, Himalaya; naturalizado en Europa, América del Norte, Java y Nueva Guinea
  • Acorus americanus Raf. - Canadá, norte de Estados Unidos, región de Buriatia en Rusia
  • Acorus gramineus Sol. ex Aiton – Acorus gramineus, Acorus gramineus japonesa o Acorus gramineus de hojas herbáceas; diploide fértil (2 n = 18); - China, Himalaya, Japón, Corea, Indochina, Filipinas, Primorie

En Estados Unidos se han plantado ácorus procedentes de Europa, China y Japón .

Etimología

El nombre 'acorus' se deriva de la palabra griega 'acoron', un nombre utilizado por Dioscórides , que a su vez se derivó de 'coreon', que significa 'pupila', porque se usaba en la medicina herbal como tratamiento para la inflamación del ojo . [ cita requerida ]

Distribución y hábitat

Estas plantas se encuentran en humedales , particularmente pantanos, donde se propagan por medio de rizomas gruesos. Como muchas otras plantas de pantano, dependen del aerénquima para transportar oxígeno a la zona de raíces. [11] Se encuentran con frecuencia en costas y llanuras aluviales donde los niveles de agua fluctúan estacionalmente.

Ecología

La especie nativa de América del Norte aparece en muchos estudios ecológicos. En comparación con otras especies de plantas de humedales, tienen una capacidad competitiva relativamente alta. [12] Aunque muchas plantas de pantano acumulan grandes bancos de semillas enterradas, [13] los bancos de semillas de Acorus pueden no acumularse en algunos humedales debido a la baja producción de semillas. [14] Las semillas parecen estar adaptadas para germinar en claros; después de un período de almacenamiento en frío, las semillas germinarán después de siete días de luz con temperatura fluctuante, y algo más tiempo bajo temperatura constante. [15] Un estudio comparativo de sus rasgos de historia de vida lo clasificó como un "intersticial de tussock", es decir, una especie que tiene una forma de crecimiento denso y tiende a ocupar huecos en la vegetación de pantano, no muy diferente de Iris versicolor . [16]

Toxicidad

Bandera dulce (dibujo de 2006 del Centro de investigación de vida silvestre de las praderas del norte del USGS)

En 1968, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos prohibió los productos derivados del Acorus calamus como aditivos alimentarios . [17] La ​​sustancia química cuestionable derivada de la planta era la β-asarona . Existe confusión sobre si todas las cepas de A. calamus contienen esta sustancia.

En la naturaleza existen cuatro variedades de cepas de A. calamus : diploide, triploide, tetraploide y hexaploide. [18] Los diploides no producen la cancerígena β-asarona. Se sabe que los diploides crecen de forma natural en Asia oriental (Mongolia y Siberia central) y América del Norte. El citotipo triploide probablemente se originó en la región del Himalaya, como un híbrido entre los citotipos diploide y tetraploide. [19] El cálamo norteamericano se conoce como Acorus calamus var. americanus o, más recientemente, simplemente como Acorus americanus . Al igual que las cepas diploides de A. calamus en partes del Himalaya, Mongolia y Siberia central, la cepa diploide norteamericana no contiene la cancerígena β-asarona. [20] [21] [22] La investigación ha demostrado de forma consistente que "la β-asarona no fue detectable en el ácorus [ calamus var. americanus ] diploide espontáneo norteamericano ". [23]

Usos

Las hojas de algunas especies, con sus nervaduras paralelas, contienen aceites etéreos que desprenden un aroma dulce cuando se secan. En la Edad Media, las hojas cortadas en trozos pequeños se esparcían por el suelo, tanto por su aroma como por su presunta eficacia contra las plagas .

Referencias

  1. ^ ab Reveal, James L. (17 de febrero de 2011). "Indices Nominum Supragenericorum Plantarum Vascularium – S, Solanales". Listado alfabético de los índices nominum supragenericorum plantarum vascularium por géneros de nombres supragenéricos publicados de forma válida . Universidad de Maryland y Universidad de Cornell.
  2. ^ Lista de verificación mundial de familias de plantas seleccionadas de abc Kew [ enlace muerto permanente ]
  3. ^ Flora de América del Norte: Acorus
  4. ^ Flora de China, vol. 23 Página 1, 菖蒲属 chang pu shu, Acorus Linnaeus, Sp. pl. 1: 324. 1753.
  5. ^ Govaerts, R. y Frodin, DG (2002). Lista mundial y bibliografía de Araceae (y Acoraceae): 1–560. Junta de Síndicos del Real Jardín Botánico de Kew.
  6. ^ Boyce, PC, Sookchaloem, D., Hetterscheid, WLA, Gusman, G., Jacobsen, N., Idei, T. y Nguyen, VD (2012). Flora of Thailand 11(2): 101–325. Herbario Forestal, Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, Bangkok.
  7. ^ Nooteboom, HP (ed.) (2011). Flora Malesiana 20: 1–61. Noordhoff-Kolff NV, Yakarta.
  8. ^ Soltis y otros 2011.
  9. ^ Givnish y otros 2010.
  10. ^ Angiosperm Phylogeny Group (2016). "Una actualización de la clasificación del Angiosperm Phylogeny Group para los órdenes y familias de plantas con flores: APG IV". Revista botánica de la Sociedad Linneana . 181 (1): 1–20. doi : 10.1111/boj.12385 .
  11. ^ Keddy, PA 2010. Ecología de humedales: principios y conservación (2.ª edición). Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. Capítulo 1.
  12. ^ Gaudet, CL; Keddy, PA (1988). "Predicción de la capacidad competitiva a partir de los rasgos de las plantas: un enfoque comparativo". Nature . 334 (6179): 242–243. doi :10.1038/334242a0. S2CID  4284026.Figura 1.
  13. ^ van der Valk, AG; Davis, CB (1978). "El papel de los bancos de semillas en la dinámica de la vegetación de las marismas glaciares de las praderas". Ecología . 59 (2): 322–35. doi :10.2307/1936377. JSTOR  1936377.
  14. ^ Leck, Mary Allessio; Simpson, Robert L. (1995). "Banco de semillas de diez años y dinámica de la vegetación de un pantano de agua dulce mareal" (PDF) . American Journal of Botany . 82 (12): 1547–1557. doi :10.2307/2446183. hdl : 2027.42/141113 . JSTOR  2446183.
  15. ^ Shipley, B.; Keddy, PA; Moore, DRJ; Lemky, K. (1990). "Estrategias de regeneración y establecimiento de macrófitos emergentes". Journal of Ecology . 77 (4): 1093–1110. doi :10.2307/2260825. JSTOR  2260825.Apéndice 3.
  16. ^ Boutin, C.; Keddy, PA (1993). "Una clasificación funcional de las plantas de humedales". Revista de Ciencias de la Vegetación . 4 (5): 591–600. doi :10.2307/3236124. JSTOR  3236124.Figura 2
  17. ^ "Código de Reglamentos Federales, título 21".
  18. ^ Ginwal, HS, Un protocolo eficiente de aislamiento de ADN genómico para el análisis de RAPD y SSR en Acorus calamus L.
  19. ^ Evstatieva y otros, Fitologiya 48: 19-22. 1996; Amor y amor, Proc. Gineta. Soc. Canadá 2: 14-17. 1957
  20. ^ Marongiu, LB; Piras, A; Porcedda, S (2005). "Composición química del aceite esencial y del extracto de CO2 supercrítico de Commiphora myrrha (Nees) Engl. y de Acorus calamus ". Journal of Agricultural and Food Chemistry . 53 (20): 7939–43. doi :10.1021/jf051100x. PMID  16190653.
  21. ^ (Rost y Bos, 1979)
  22. ^ Actividades antimicrobianas del extracto de metanol crudo de Acorus calamus Linn., S Phongpaichit, N Pujenjob, J. Songklanakarin
  23. ^ Radušienė, J.; Judžentienė, A.; Pečiulytė, D.; Janulis, V. (2007). "Composición de aceite esencial y ensayo antimicrobiano de hojas de Acorus calamus de diferentes poblaciones silvestres". Recursos fitogenéticos . 5 : 37–44. doi :10.1017/S1479262107390928. S2CID  86085313.

Bibliografía

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  • Flora de América del Norte: Acoraceae
  • Acorales en Stevens, PF (2001 en adelante). Sitio web de filogenia de angiospermas. Versión 7, mayo de 2006.
  • Navegador de taxonomías del NCBI
  • AcoraceaeAcoraceae en L. Watson y MJ Dallwitz (1992 en adelante) Las familias de plantas con flores: descripciones, ilustraciones, identificación, recuperación de información . Versión: 27 de abril de 2006. http://delta-intkey.com.
  • Taxonomía y distribución de Acorus en Maine
  • Platt, Karen. Fiebre del oro 2004 ISBN 978-0954576417 
  • El análisis filogenético de las secuencias rbcL identifica a Acorus calamus como la monocotiledónea primaria actual. Duvall 1993
  • Duvall, Melvin R.; Clegg, Michael T.; Chase, Mark W .; Clark, W. Dennis; Kress, W. John; Hills, Harold G.; Eguiarte, Luis E.; Smith, James F.; Gaut, Brandon S.; Zimmer, Elizabeth A.; Learn, Gerald H. (1 de enero de 1993). "Hipótesis filogenéticas para las monocotiledóneas construidas a partir de datos de secuencias de rbcL" (PDF) . Anales del Jardín Botánico de Missouri . 80 (3): 607–619. doi :10.2307/2399849. JSTOR  2399849.
  • Análisis del genoma del cloroplasto de Acorus calamus y sus implicaciones filogenéticas Vadim V. Goremykin 2005 [ enlace roto ]
  • Givnish, Thomas J. ; Ames, Mercedes; McNeal, Joel R.; McKain, Michael R.; Steele, P. Roxanne; dePamphilis, Claude W.; Graham, Sean W.; Pires, J. Chris; Stevenson, Dennis W.; Zomlefer, Wendy B.; Briggs, Barbara G.; Duvall, Melvin R.; Moore, Michael J.; Heaney, J. Michael; Soltis, Douglas E. ; Soltis, Pamela S. ; Thiele, Kevin ; Leebens-Mack, James H. (27 de diciembre de 2010). "Ensamblando el árbol de las monocotiledóneas: Filogenia de la secuencia de plastomas y evolución de las poales". Anales del Jardín Botánico de Missouri . 97 (4): 584–616. doi :10.3417/2010023. Número de identificación del sujeto  15036227.
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