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石竹目

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石竹目
石竹目成员;左至右,上至下依次为:仙人掌香石竹甜菜菠菜辛布亚岛猪笼草捕蝇草藜麦紫茉莉
科学分类 编辑
界: 植物界 Plantae
演化支 维管植物 Tracheophyta
演化支 被子植物 Angiosperms
演化支 真双子叶植物 Eudicots
演化支 核心真双子叶植物 Core eudicots
演化支 超菊类植物 Superasterids
目: 石竹目 Caryophyllales
Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)
[1]

见正文

異名
  • 番杏目 Aizoales
  • Alsinales
  • Amaranthales
  • Atriplicales
  • Cactales
  • Chenopodiales
  • Illecebrales
  • Mesembryanthemales
  • Nyctaginales
  • Opuntiales
  • Paronychiales
  • Petiveriales
  • Physenales
  • Phytolaccales
  • Portulacales
  • Rhabdodendrales
  • Rivinales
  • Scleranthales
  • Silenales
  • Simmondsiales
  • Stellariales
  • Telephiales

石竹目学名Caryophyllales)是核心真双子叶植物的一目,包含约12,近一万,广泛分布于世界各大洲以及所有主要陆地生态系统中[2]

石竹目植物多为一年生活多年生草本,也包括灌木藤本、小乔木多肉植物;草本类群中包含多种观赏花卉、蔬菜和杂草,如康乃馨仙人掌菠菜甜菜藜麦猪笼草苋菜荞麦三角梅木耳菜等。其通常为两性,且多呈辐射对称。

石竹目成员的一个重要共有衍征是合成甜菜素。甜菜素是一类含的水溶性色素,常使植物呈现鲜艳的紫红色或黄色,存在于该目多数核心科中,但部分部分石竹科粟米草科成员除外[3]。部分非核心科,如猪笼草科,则不合成甜菜素,而是产生花青素[4]

石竹目植物具有多样的形态和生态生理适应。许多类群以极强的耐旱性著称,其中以仙人掌科植物最为典型;此外,该目还包括具有极端耐寒性[5]、盐生性[6]重金属超富集英语Hyperaccumulator能力[7]和食虫性[8]的类群,如南极漆姑草英语Colobanthus quitensis盐角草捕蝇草茅膏菜猪笼草等。石竹目中还多次演化C4 光合作用[9]景天酸代谢光合作用[10]肉质化特征[11]。这些适应性性状在石竹目内多次独立起源,显示出显著的趋同演化现象,因此石竹目也被视为研究被子植物性状演化的重要系统。

分类

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种系发生学

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石竹目是核心真双子叶植物演化支之一,和它关系最亲近的姐妹群菊类植物。石竹目与真双子叶植物其它成员的演化关系如下[12]

真双子叶植物
核心真双子叶植物
超菊类植物

石竹目

菊类

檀香目

红珊藤目

超蔷薇类植物

蔷薇类

虎耳草目

五桠果目

大叶草目

黄杨目

昆栏树目

山龙眼目

毛茛目

内部分类

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依2009年APG III分类法,石竹目包含以下三十四科[1]

在随后的研究中,又添加了三科[13]

内部支序分类表

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石竹目内各科的亲缘关系如下(节点有“†”标志的分支表示其自助法支持率介于50-80%之间,无标志者为80%以上)[13]

石竹目 Caryophyllales †
石竹目核心类群

仙人掌科 Cactaceae

马齿苋科 Portulacaceae

回欢草科 Anacampserotaceae

土人参科 Talinaceae

落葵科 Basellaceae

龙树科 Didiereaceae

南荒蓬科 Halophytaceae

水卷耳科 Montiaceae

粟米草科 Molluginaceae

商陆科 Phytolaccaceae

吉粟草科 Gisekiaceae

肉叶刺茎藜科 Sarcobataceae

紫茉莉科 Nyctaginaceae

番杏科 Aizoaceae

节柄科 Barbeuiaceae

蓬粟草科 Kewaceae

南商陆科 Lophiocarpaceae

粟麦草科 Limeaceae

闭籽花科 Stegnospermataceae

石竹科 Caryophyllaceae

玛瑙果科 Achatocarpaceae

苋科 Amaranthaceae

鬼椒草科 Microteaceae

灯粟草科 Macarthuriaceae

翼萼茶科 Asteropeiaceae

非洲桐科 Physenaceae

油蜡树科 Simmondsiaceae

棒木科 Rhabdodendraceae

双钩叶科 Dioncophyllaceae

钩枝藤科 Ancistrocladaceae

露叶毛毡苔科 Drosophyllaceae

猪笼草科 Nepenthaceae

茅膏菜科 Droseraceae

瓣鳞花科 Frankeniaceae

柽柳科 Tamaricaceae

蓝雪科 Plumbaginaceae

蓼科 Polygonaceae

参考文献

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  1. ^ 1.0 1.1 (英文)Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III Archive-It存檔,存档日期2017-05-25. Botanical Journal of the Linnean Society 161(2): 105-121.
  2. ^ Hernández-Ledesma, Patricia; Berendsohn, Walter G.; Borsch, Thomas; Mering, Sabine Von; Akhani, Hossein; Arias, Salvador; Castañeda-Noa, Idelfonso; Eggli, Urs; Eriksson, Roger; Flores-Olvera, Hilda; Fuentes-Bazán, Susy; Kadereit, Gudrun; Klak, Cornelia; Korotkova, Nadja; Nyffeler, Reto; Ocampo, Gilberto; Ochoterena, Helga; Oxelman, Bengt; Rabeler, Richard K.; Sanchez, Adriana; Schlumpberger, Boris O.; Uotila, Pertti. A taxonomic backbone for the global synthesis of species diversity in the angiosperm order Caryophyllales. Willdenowia. 2015-09, 45 (3): 281. doi:10.3372/wi.45.45301. 
  3. ^ Kubitzki, Klaus; Bayer, Clemens; Cuénoud, Philippe. Flowering Plants · Dicotyledons: Malvales, Capparales and Non-betalain Caryophyllales. Springer. January 2003: 1–4. ISBN 978-3-642-07680-0. 
  4. ^ Dávila-Lara, Alberto. Proof of anthocyanins in the carnivorous plant genus Nepenthes. FEBS Open Bio. 2021, 11 (9): 2576–2585. PMC 8409308可免费查阅. PMID 34289256. doi:10.1002/2211-5463.13255. 
  5. ^ Cavieres, Lohengrin A.; Sáez, Patricia; Sanhueza, Carolina; Sierra-Almeida, Angela; Rabert, Claudia; Corcuera, Luis J.; Alberdi, Miren; Bravo, León A. Ecophysiological traits of Antarctic vascular plants: their importance in the responses to climate change. Plant Ecology. 2016-03, 217 (3): 343–358. doi:10.1007/s11258-016-0585-x. 
  6. ^ White, Philip J.; Bowen, Helen C.; Broadley, Martin R.; El‐Serehy, Hamed A.; Neugebauer, Konrad; Taylor, Anna; Thompson, Jacqueline A.; Wright, Gladys. Evolutionary origins of abnormally large shoot sodium accumulation in nonsaline environments within the Caryophyllales. New Phytologist. 2017-04, 214 (1): 284–293. doi:10.1111/nph.14370. 
  7. ^ Moray, Camile; Goolsby, Eric W.; Bromham, Lindell. The Phylogenetic Association Between Salt Tolerance and Heavy Metal Hyperaccumulation in Angiosperms. Evolutionary Biology. 2016-03, 43 (1): 119–130. doi:10.1007/s11692-015-9355-2. 
  8. ^ Givnish, Thomas J. New evidence on the origin of carnivorous plants. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015-01-06, 112 (1): 10–11. doi:10.1073/pnas.1422278112. 
  9. ^ Sage, Rowan F. A portrait of the C 4 photosynthetic family on the 50th anniversary of its discovery: species number, evolutionary lineages, and Hall of Fame. Journal of Experimental Botany. 2017-01, 68 (2): 4039–4056. doi:10.1093/jxb/erx005. 
  10. ^ Moore, Abigail J; Vos, Jurriaan M De; Hancock, Lillian P; Goolsby, Eric; Edwards, Erika J. Targeted Enrichment of Large Gene Families for Phylogenetic Inference: Phylogeny and Molecular Evolution of Photosynthesis Genes in the Portullugo Clade (Caryophyllales). Systematic Biology. 2018-05-01, 67 (3): 367–383. doi:10.1093/sysbio/syx078. 
  11. ^ Eggli, Urs; Nyffeler, Reto. Living under temporarily arid conditions - succulence as an adaptive strategy. Bradleya. 2009-07, 27 (27): 13–36. doi:10.25223/brad.n27.2009.a10. 
  12. ^ Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV (PDF). Botanical Journal of the Linnean Society. 2016, 181 (1): 1–20 [2016-04-10]. doi:10.1111/boj.12385. (原始内容存档于2016-12-16). 
  13. ^ 13.0 13.1 Caryophyllales页面存档备份,存于互联网档案馆. In Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008 [and more or less continuously updated since].

外部链接

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  • 被子植物分类学网(APWeb):石竹目(英文)
石竹目
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