グローバルな植物形質データセットは、通常、植物戦略に関連する基本的なトレードオフを反映すると解釈される形質関係を特定しますが、これらの形質関係は、より小さな分類学的および空間的スケールで評価するときに特定されないことがよくあります。 クリステン・ノルティングと同僚 XNUMXつの広範囲にわたる個々の植物で測定された評価された形質関係 プロテア 南アフリカの種 構造的形質 (葉の面積など) と生理学的形質 (光合成速度など) の広範なパターンが自然個体群内で検出できるかどうか、およびこれらの形質自体が植物の適応度に関連しているかどうかを判断します。

チームは、野生個体群で測定された XNUMX つの構造的形質と XNUMX つの生理学的形質について、分散構造 (つまり、種の変動間の比例的な種内形質変動) を評価しました。 彼らは、多変量経路モデルを使用して、構造的形質と生理学的形質との関係、およびこれらの形質と植物のサイズおよび生殖努力との関係を評価しました。
「過去 XNUMX 年間の植物生態学の多くの研究は、機能的形質の分析に焦点を当ててきましたが、 生理学的パフォーマンスまたはフィットネスの特性および指標、そしてさらに少数が調べた 個人のレベルでのそれらの協会、」ノルティングと同僚を書いてください。 「ここでは、XNUMX 種の プロテア 南アフリカの西ケープ地域から、構造的形質の個体差は生理学的能力の個体差と関連しており、両方とも植物全体のサイズと生殖努力の個体差と関連している.」
「さらに、種間の実質的な構造的形質の違いにもかかわらず、種間の生理学的形質の違いは比較的わずかであることを示しています。 最後に、個々の特性と生理学的特性の尺度との関連性が弱いか不確かな場合でも、個人間の生理学的特性の違いのかなりの部分が構造的特性の多変量の違いによって説明できることを示しています。」