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植物的密枝和刺结合在一起,可以形成强大的笼状防御结构。这常见于食草动物压力较高的生态系统。然而,笼状结构的进化过程尚不明确。中国科学院西双版纳热带植物园群落生态与保护研究组联合法国蒙彼利埃大学的科研人员,探讨了笼状结构在食草动物影响下的进化过程。研究通过系统发育比较发现,现今植物对大型哺乳动物的结构防御策略是逐步进化产生的。植物在中等食草动物压力的环境下产生了密枝,进而在强食草动物压力的环境下形成...
甲藻是海洋生态系统中重要的真核浮游植物类群之一。甲藻是初级生产力主要贡献者,也是引发有害赤潮及产生海洋毒素的主要类群。虫黄藻等甲藻与珊瑚虫互惠共生,在维持珊瑚礁生态平衡过程中起到重要作用。甲藻进化出不同于其他藻类和植物的光系统与捕光天线,并结合类似硅藻类群中的叶绿素c和多甲藻黄素等类胡萝卜素以更好地适应复杂变化的海洋光环境,但此前缺乏关于甲藻光系统和捕光天线的研究。因此,探讨甲藻捕光天线和光系统的...
二叠纪-三叠纪之交的大灭绝事件使整个海洋生态系统遭受史无前例的重创,海洋中80%的物种从地球上消失殆尽。崩溃的生态系如何从灭绝的大萧条中逐步复苏,这一科学问题一直是古生物学家和古生态学家关注的焦点。
气候变化正在持续增加全球干旱的频率、严重程度和持续时间,导致大量树木死亡,进而威胁森林生态系统健康。掌握干旱胁迫下树木死亡的驱动因子和规律是生态学研究关注的重要问题。干旱期间的树木死亡是复杂的生理生态过程,而冠层结构被认为是其中的重要影响因素之一。一般认为,冠层结构对干旱期间树木死亡率的影响主要有两条途径:一是通过调控树木个体在干旱期间的水分供需;二是通过改变与邻体间的资源竞争与分配。然而,这两条...
气候变化正在持续增加全球干旱的频率、严重程度和持续时间,导致了大量树木死亡,进而威胁着森林生态系统健康。掌握干旱胁迫下树木死亡的驱动因子和规律是生态学研究关注的重要问题。干旱期间的树木死亡是一个复杂的生理生态过程,冠层结构被认为是其中的重要影响因素之一。一般认为,冠层结构对干旱期间树木死亡率的影响主要有两条途径:一是通过调控树木个体在干旱期间的水分供需,二是通过改变与邻体间的资源竞争与分配。但是,...
兰州大学生态学院教授刘建全团队联合四川大学、中国农科院烟草研究所等单位发现大片段结构变异在拟南芥不同生态型的本地适应中发挥着重要作用。日前,相关研究成果以《拟南芥泛基因组和本地环境适应》为题,在线发表于《自然—通讯》。
2023年10月10日,中国科学院海洋研究所宋金明、袁华茂团队在阐明海水层化对西太平洋最小含氧带(OMZ)结构和垂直范围的影响方面取得新认识,对探析全球变暖背景下西太平洋生态环境变化具有重要意义,研究成果发表在国际学术期刊Marine Pollution Bulletin和Ecological Indicators上。
生态系统是一个复杂的动态平衡系统。一方面,植物个体一直处在生长变化中,个体间差异巨大,且邻近个体间具有复杂的相互作用(主要表现为资源竞争)。另一方面,由大量个体组成的植物群落则一般具有稳定的结构特征(如林冠高度分布、分层结构等)。如何准确刻画生态系统不同尺度的结构特征及其演变一直是生态学研究的核心问题之一,也是生态理论模型乃至地球系统模式建模的难点。
植物水力性状(Plant hydraulic trait)是生态学研究中重要的功能性状类型之一,可反映植物如何应对气候变化导致的干旱,是全球变化对植被动态影响的良好预测因子。木质部作为维管植物的水分运输组织,其结构与水分运输的有效性和安全性有着紧密的联系,研究木质部结构性状以及与之相关的功能性状随环境梯度的变异以及性状网络之间的差异性,有助于理解植物对环境变化的响应与生态适应策略。目前,我国有关植...
池塘沉积物是池塘生态系统的重要组成部分,对于稳定池塘水质和维持水生动植物健康具有决定性影响。养殖池塘有机质主要来自于粪便、残饵、死亡的生物和微生物絮团等,随着养殖年限和养殖强度的增加而增加。沉积物有机质富集引起氧分布不均匀并由此导致电位梯度的出现进而引起病源、有害物质滋生、甚至导致养殖系统崩溃。因此,了解池塘底质属性及其在养殖期间的演变规律对于生态健康养殖至关重要。
红松(Pinus koraiensis)是东北地区原始阔叶红松林内的建群树种;由于长期破坏性干扰,导致原始林内的红松基本消失殆尽、阔叶红松林退化形成次生林。因此,促进红松在次生林生态系统内的更新是恢复阔叶红松林的关键。但是,由于大面积次生林周围缺乏红松种源,或者即使存在红松种源(次生林周边有少量的红松人工林),松果采摘等人为干扰也会引起由于种源不足导致的红松天然更新障碍。由于红松球果成熟脱落后,必...
人类活动导致的物种多样性丧失会影响草地生态系统功能,其与生态系统功能间的关系仍存在争议。探究在人类活动干扰下影响草地生态系统功能的因素对制定草地可持续发展政策和恢复管理措施至关重要。冠层结构是直接影响草地生态系统功能的关键要素,不仅可以通过调控冠层内的光和水分的分配影响生产力,还可以作为强风的物理屏障影响群落稳定性。然而,目前对于冠层结构在调控草地物种多样性和生态系统功能间关系中所扮演的角色仍缺少...
人类活动导致的物种多样性丧失会影响草地生态系统功能,其与生态系统功能间的关系仍存在争议。探究在人类活动干扰下影响草地生态系统功能的因素对制定草地可持续发展政策和恢复管理措施至关重要。冠层结构是直接影响草地生态系统功能的关键要素,不仅可以通过调控冠层内的光和水分的分配影响生产力,还可以作为强风的物理屏障影响群落稳定性。然而,目前对于冠层结构在调控草地物种多样性和生态系统功能间关系中所扮演的角色仍缺少...
森林冠层结构复杂性反映了树木与环境之间的相互作用,深入探讨其与物种多样性和森林生产力之间的关系对于理解森林生态系统过程、制定森林生态系统保护与恢复政策具有重要意义。目前,通常认为较高的森林冠层结构复杂性可以提高森林物种多样性,进而提升森林生产力,但这一假设与部分观测结果并不相符。揭示森林冠层结构复杂性与物种多样性和森林生产力在跨区域、跨林型下的关系仍是生态学领域的热点研究问题之一。
明确种群遗传结构形成和分化的驱动因素,是解析濒危机制的关键。栖息地丧失和退化降低了种群连通性,从而增加了濒危物种种群之间的分化,同时候鸟迁徙路线对种群形成和分化也起到一定作用。然而,越冬区的景观特征和迁徙路线对鸟类种群遗传结构的影响尚不清楚,有关定量分析各驱动因素相对贡献的研究,目前还比较缺乏。

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