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2024年9月29日,海洋所刘进贤课题组发布了西北太平洋岩相潮间带两种常见滨螺科生物——短滨螺和中华滨螺高质量染色体水平基因组参考序列,并基于比较基因组学分析探究了滨螺科生物适应多变岩相潮间带环境的分子机制,推演了由两侧对称动物祖先到滨螺的核型演变历程,相关研究结果发表于国际期刊GigaScience。
在漫长的生物进化历史中,一些类群的衰落或灭绝总是伴随着一些新类群的起源和物种多样化。为什么有些类群能形成大量的物种、适应多样的生境并在全球广泛分布?其环境适应性的分子机制是什么?杜鹃花属(Rhododendron)为探讨这些问题提供了一个理想的研究体系。该属包含逾千个物种,广泛分布于北半球和马来群岛,展现出对不同生境和海拔(0-5800 m)的高度适应性,且具有高度的花色多样性,是研究植物适应性进...
凤仙花属(Impatiens)隶属于杜鹃花目(Ericales)凤仙花科(Balsaminaceae),其物种数目超过1000种,是被子植物中物种最为丰富的属之一。该属在宏观形态上表现出很大的多样性,如株高、花色、叶形,尤其是花部结构形态等。由于本属植物肉质多汁,在干燥的蜡叶标本上很难保持原形,导致花部结构形态丢失,故凤仙花属植物是公认的分类学上的困难类群。除了包含花部结构在内的宏观特征外,花粉形...
2024年9月5日,生态与自然保护学院张志翔教授团队从生态和进化两个方面综合阐述了刺柏属物种多样性格局的形成机制和广泛分布的成因。相关科研论文“Key innovations and niche variation promoted rapid diversification of the widespread Juniperus (Cupressaceae)”发表于自然出版集团《Communic...
杂交是植物界中普遍存在的现象,也是物种多样化的重要驱动因素。在研究中,常利用不同基因树之间系统发生关系的冲突推测杂交事件。杂交、基因渐渗、基因复制和丢失、不完全谱系分选以及进化率变异等因素都可能导致系统发生关系冲突,随着时间的积累,基因突变和重组等事件也会稀释和改变杂交后代中来自亲本的遗传印记,因此阐明古老杂交事件极具挑战性。
2024年来,集约化农业和畜牧业的扩展导致森林和草地的生物多样性持续下降,成为全球生物多样性危机的主要原因。不同营养级生物通过多样性和相互作用,提供了多种重要的生态系统功能和服务即生态系统多功能性。因此,明确多营养级生物多样性与生态系统多功能性之间的关系,对预测全球生物多样性丧失的生态后果具有重要意义。然而,关于多营养级生物多样性如何影响生态系统多功能性及其在不同生态系统中驱动机制的研究却相对缺乏...
全新世以来,尤其是工业革命以来,资源的过度开发利用和环境污染等人类活动,导致野生动物栖息地严重丧失和破碎化,形成了大量隔离小种群,致使物种濒临灭绝的边缘。因此,揭示物种破碎隔离种群的历史,阐明野生和圈养小种群的遗传多样性、进化潜力以及环境适应的遗传基础,提出物种的科学保护策略,具有重要的生态保护意义。
印度次大陆与欧亚大陆碰撞是新生代以来在亚洲发生的最重要的板块事件,促进了青藏高原隆升和中南半岛侧移。这些地质事件大大改变了亚洲的地形地貌、气候环境,以及生物进化。相较于青藏高原隆升,中南半岛沿哀牢山-红河断层的侧移受到的关注则较少,且极具争议。
岛屿作为探索生物进化过程、动态变化与地理分布格局的“天然实验室”,自华莱士和达尔文时代就备受瞩目;尤其是大陆架岛屿与邻近大陆之间的物种联系,对于深入理解两者的生物进化过程至关重要。海南岛是中国南海北部最大的大陆架岛屿,西隔北部湾与越南东岸相望,其北则通过琼州海峡与中国大陆的雷州半岛隔海相望。这样的地理位置赋予了海南岛在探索生物古地理格局方面非凡的科研价值,使其成为探索生物地理分布格局的理想之地。
染色体重排可以通过改变三维染色质结构,进而影响基因的表达调控,从而导致物种性状的多样化和适应进化。在脊椎动物中,几乎没有染色体间3D染色质相互作用,包括拓扑关联域(TADs)、subTADs和loop环。此前研究者对麂子(一种具有密集染色体融合的哺乳动物群体)的研究表明,通常哺乳动物之间不同的3D染色质结构是保守的,但染色体重排会导致断点区域周围的更多3D染色质改变,并且可能在麂子的演化和适应中产...
2024年7月25日,中国地质大学(武汉)教授陈中强团队与英国布里斯托大学、英国开放大学研究人员合作,在《自然-生态与演化》杂志在线发表题为《形态创新没有导致中—新生代腕足动物多样化》的研究成果。该项研究利用全新的形态特征数据揭示了二叠纪末大灭绝后中—新生代腕足动物的形态演化模式,为理解其多样性衰退提供了新的认识。
自然选择促使生物在适应性进化中获益,但同时常伴随着适应性成本,形成了“鱼和熊掌,不可兼得”的进化权衡(evolutionary trade-offs)现象,然而其遗传基础却知之甚少。害虫抗药性作为生物适应性进化的典型案例,也时常伴随着适合度代价(fitness costs)。
热带地区的生物多样性为何如此丰富?这个谜团几十年来一直吸引着生态学家和演化生物学家。一般来说,低纬度热带地区的物种数量明显高于高纬度温带地区,尤其是树木种类,从而形成了树种丰富度随纬度降低而单调递增的趋势。已有大量研究表明,生物间的复杂互动,例如植物与昆虫和病原菌等的相互作用,在塑造这种生物多样性分布格局中起着非常重要的作用。特别是在热带雨林,专食性昆虫和病原菌通过同种负密度依赖效应,极大地促进了...
以横断山为代表的全球山地生态系统,拥有极丰富的物种和遗传多样性,但是正受到全球气候变化的威胁。由于受到不同程度的环境效应、基因型效应或基因型-环境互作效应的影响,高山生物可以呈现出不同的适应性策略(图1)。其中,表型可塑性和局域适应性分别对应于环境效应和基因型-环境互作效应,是高山植物应对气候变化的两种常见策略,有助于高山植物适应快速变化的山地环境,但是其作用方式和贡献程度尚不清楚。
高山生态系统由于其极端的环境、丰富的生物多样性、及对气候变化的高度敏感性而备受关注。与低海拔地区相比,高海拔地区具有气温低、含氧低、紫外线强的特点。由于全球变暖,一些高海拔植物的地理分布范围正在快速缩小,川续断目忍冬科植物双参(Triplostegia glandulifera)即是其中之一,是探究高山植物适应性进化和环境敏感性的理想材料。

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