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UNITA' DI RICERCA
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Bibliografia
Bond BJ, Kavanagh KL. 1999. Stomatal behaviour of four woody species in relation to leaf-specific hydraulic conductance and threshold water potential. Tree Physiology 19: 503-510.Breakbane AB, Thompson EC. 1939. Anatomical studies of stems and roots of hardy fruit trees II. The internal structure of the roots of some vigorous and some dwarfing apple rootstocks and the correlation of structure with vigour. Journal of Pomology and Horticultural Science 17: 141-149.
Cochard H. 2002. Xylem embolism and drought-induced stomatal closure in maize. Planta 215: 466-471.
Cochard H, Lemoine D, Dreyer E. 1999. The effects of acclimation to sunlight on the xylem vulnerability to embolism in Fagus sylvatica L. Plant, Cell and Environment 22: 101-108.
Cohen S, Naor A. 2002. The effect of three rootstocks on water use, canopy conductance and hydraulic parameters of apple trees and predicting canopy from hydraulic conductance. Plant, Cell and Environment 25: 17-28.
Cruiziat P, Cochard H, Améglio T. 2002. The hydraulic architecture of trees: main concepts and results. Annals of Forest Science 59: 723-752.
Ewers FW, Oren R, Sperry JS (2000) Influence of nutrient versus water supply on hydraulic architecture and water balance in Pinus taeda. Plant, Cell and Environment 23: 1055-1066.
Henzler T, Waterhouse RN, Smyth AJ, Carvajal M, Cooke DT, Schaffner AR, Steudle E, Clarkson DT (1999) Diurnal variations in hydraulic conductivity and root pressure can be correlated with the expression of putative aquaporins in the roots of Lotus japonicus. Planta 210: 50-60.
Higgs KH, Jones HG. 1990. Response of apple rootstocks to irrigation in south-east England. Journal of Horticultural Science 65: 129-141.
Hubbard RM, Bond BJ, Ryan MG. 1999. Evidence that hydraulic conductance limits photosynthesis in old Pinus ponderosa trees. Tree Physiology 19: 165-172.
Hubbard RM, Ryan MG, Stiller V, Sperry JS. 2001. Stomatal conductance and photosynthesis vary linearly with plant hydraulic conductance in ponderosa pine. Plant, Cell and Environment 24: 113-121.
Javot H, Maurel C. 2002. The role of aquaporins in root water uptake. Annals of Botany 90: 301-313.
Lo Gullo MA, Nardini A, Salleo S, Tyree MT. 1998. Changes in root hydraulic conductance (KR) of Olea oleaster seedlings following drought stress and irrigation. New Phytologist 140: 25-31.
Matzner S, Comstock J. 2001. The temperature dependence of shoot hydraulic resistance: implications for stomatal behaviour and hydraulic limitation. Plant, Cell and Environment 24: 1299-1307.
Maurel C, Chrispeels MJ (2001) Aquaporins. A molecular entry into plant water relations. Plant Physiology 125: 135-138.
Meinzer FC. 2002. Co-ordination of vapour and liquid phase water transport properties in plants. Plant, Cell and Environment 25: 265-274.
Nardini A, Lo Gullo MA, Salleo S. 1999. Competitive strategies for water availability in two Mediterranean Quercus species. Plant, Cell and Environment 22: 109-116.
Nardini A, Salleo S. 2000. Limitation of stomatal conductance by hydraulic traits: sensing or preventing xylem cavitation? Trees 15: 14-24.
Nardini A, Salleo S, Andri S. 2005. Circadian regulation of leaf hydraulic conductance in sunflower (Helianthus annuus L. cv Margot). Plant, Cell and Environment 28: in press.
Nardini A, Tyree MT, Salleo S. 2001. Xylem cavitation in the leaf of Prunus laurocerasus L. and its impact on leaf hydraulics. Plant Physiology 125: 1700-1709.
Olien WC, Lasko AN. 1984. A comparison of the dwarfing character and water relations of five apple rootstocks. Acta Horticolturae 146: 151-158.
Ryan MG, Yoder BJ. 1997. Hydraulic limits to tree height and tree growth. BioScience 47: 235-242.
Sack L, Cowan PD, Jaikumar N, Holbrook NM. 2003. The ‘hydrology’ of leaves: co-ordination of structure and function in temperate woody species. Plant, Cell and Environment 26: 1343-1356.
Salleo S, Lo Gullo MA, Trifilò P, Nardini A. 2004. New evidence for a role of vessel-associated cells and phloem in the rapid refilling of cavitated stems of Laurus nobilis L. Plant, Cell and Environment 27: 1064-1075.
Salleo S, Nardini A, Pitt F, Lo Gullo MA. 2000. Xylem cavitation and hydraulic control of stomatal conductance in Laurel (Laurus nobilis L.). Plant, Cell and Environment 23: 71-79.
Sperry JS. 2000. Hydraulic constraints on plant gas exchange. Agricultural and Forest Meteorology 104: 13-23.
Sperry JS, Alder NN, Eastlack SE. 1993. The effect of reduced hydraulic conductance on stomatal conductance and xylem cavitation. Journal of Experimental Botany 44: 1075-1082.
Sperry JS, Tyree MT. 1988. Mechanism of water stress-induced xylem embolism. Plant Physiology 88: 581-587.
Tsuda M, Tyree MT. 2000. Plant hydraulic conductance measured by the high pressure flow meter in crop plants. Journal of Experimental Botany 51: 823-828.
Tyree MT, Ewers FW. 1991. The hydraulic architecture of trees and other woody plants. New Phytologist 119: 345-360.
Tyree MT, Nardini A, Salleo S, Sack L, El Omari B. 2005. The dependence of leaf hydraulic conductance on irradiance during HPFM measurements: any role for stomatal response? Journal of Experimental Botany 56: 737-744.
Tyree MT, Sperry JS. 1989. Vulnerability of xylem to cavitation and embolism. Annual Review of Plant Physiology and Molecular Biology 40: 19-38.
Tyree MT, Vargas G, Engelbrecht BMJ, Kursar TA. 2002. Drought until death do us part: a case study of the desiccation-tolerance of a tropical moist forest seedling-tree, Licania platypus (Hemsl.) Fritsch. Journal of Experimental Botany 53: 2239-2247.
Tyree MT, Velez V, Dalling JW. 1998. Growth dynamics of root and shoot hydraulic conductance in seedlings of five neotropical tree species: scaling to show possible adaptation to differing light regimes. Oecologia 114: 293-298.
Tyree MT, Zimmermann MH. 2002. Xylem structure and the ascent of sap. 2nd edition. Springer Verlag, New York.
Zwieniecki MA, Melcher PJ, Holbrook NM. 2001. Hydrogel control of xylem hydraulic resistance in plants. Science 291: 1059-1062.
Programma di ricerca
STUDIO DEI MECCANISMI DI CONTROLLO DELLA CRESCITA VEGETATIVA IN GENOTIPI DI OLIVO (OLEA EUROPAEA L.) CONTRADDISTINTI DA DIVERSO VIGOREUniversità di riferimento
Università degli Studi di TRIESTE - BIOLOGIA - TRIESTE(TS)Responsabile dell'Unità di ricerca
Sebastiano SALLEODescrizione
Le misure verranno effettuate su due genotipi di olivo e precisamente su cloni della cultivar Leccino, denominati Leccino Minerva (LM) e Leccino Dwarf (LD). Quest'ultimo caratterizzato da un fenotipo con capacità di sviluppo vegetativo fortemente ridotta. Piante di 2 anni di età verranno allevate dall'Unità di Ricerca 1 (vedi Mod. B, Unità di Ricerca 1). Le piante saranno sottoposte a due livelli di irradianza e cioè normale irradianza solare (High Irradiance, HI) e irradianza ridotta del 50%. Quest'ultimo livello di irradianza verrà ottenuto per mezzo di reti ombreggianti (Low Irradiance, LI). Le misure di architettura idraulica verranno effettuate nel Luglio 2006 e ripetute nel Luglio 2007 su 10 piante per ciascun genotipo e per ciascun livello di irradianza. In particolare, verrà misurata la resistenza idraulica delle radici, del fusto e delle foglie. La resistenza idraulica complessiva della pianta verrà calcolata sulla base della somma delle singole resistenze dei diversi organi. Le misure idrauliche verranno effettuate utilizzando un flussometro ad alta pressione (HPFM, Dynamax Inc., Houston, TX, USA) che, in particolare, permetterà di misurare la resistenza idraulica dell'apparato radicale in situ. Il flussometro ad alta pressione è uno strumento altamente innovativo che permette la misura della conduttanza idraulica di organi vegetali attraverso l'applicazione di pressioni d'acqua elevate (fino a 0.5 MPa) e monitoraggio dei flussi al punto di ingresso nell'organo vegetale. Quest'ultima caratteristica, che rende la tecnica profondamente diversa dalle tecniche di misura idraulica tradizionali, fa dell'HPFM lo strumento ideale per la misura delle caratteristiche idrauliche di sistemi altamente ramificati e complessi come radici, fusti completi di foglie e singole foglie. Inoltre, la possibilità di utilizzo dell'HPFM in modo "transiente", cioè incrementando la pressione applicata in continuo e misurando il flusso risultante ad intervalli di 3 s, permette di completare singole misure in tempi molto rapidi (meno di 2 min), riducendo così le possibilità di errore introdotte da modificazioni a breve termine della conduttanza idraulica degli organi vegetali. Tutte le misure verranno effettuate in un arco temporale diurno il più breve possibile (dalle ore 11.00 alle ore 14.00) in modo da evitare possibili variazioni a breve termine della resistenza idraulica della pianta dovute a neo-espressione e/o regolazione delle aquaporine. Al termine delle misure, verrà misurata l'area fogliare complessiva (AL) di ciascuna pianta per mezzo di un misuratore di area fogliare (LI-3000A, Licor Inc., Lincoln, NE, USA) e la resistenza idraulica di radici, fusto e foglie verrà normalizzata per l'area fogliare. Inoltre, l'apparato radicale verrà rimosso dal suolo e ne verrà determinata la massa secca complessiva. La resistenza idraulica dell'apparato radicale verrà anche normalizzata per la biomassa complessiva delle radici.Allo scopo di correlare eventuali differenze nell'architettura idraulica di due genotipi di olivo a differenze di disponibilità di acqua nel suolo, verranno effettuate misure di potenziale dell'acqua del suolo per mezzo di un DewPoint Hygrometer (WP4, Decagon Devices, Pullman, WA, USA). I campioni di suolo verranno raccolti mediante carotaggio a tre diverse profondità e precisamente a 15, 30 e 50 cm. I campioni verranno raccolti immediatamente dopo la misura della resistenza idraulica delle radici, in modo da evitare danni all'apparato radicale che potrebbero determinate errori nelle misure idrauliche.
Il complesso delle misure sperimentali programmate condurrà ad un quadro complessivo dell'intera mappa idraulica dei diversi individui nonché della efficienza globale degli stessi in termini di efficienza idraulica quando sottoposti a diversi livelli di irradianza.



