春秋季增温对“拟寄生蜂-实蝇-植物”食物链的差异性影响

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31500395
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0308.全球变化生态学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

As species in different trophic levels differ greatly in their sensitivity and response to environmental change, structure and functioning of the food chain were easily been disrupted by global warming. “Parasitoids-herbivore insects-plants” widely distributed in almost every terrestrial ecosystems. However, their structure and functioning shifting under warming environment is still largely unknown. In this program, impact of environmental warming on species involved in a “Parasitoid wasps- Tephritid flies-Asteraceae plants” food chain will be investigated. Species phenology, ultimate body size as well as the trophic interaction strength will be observed for individuals in warmed and ambient temperature environment respectively. Here, assuming that life history traits evolve to maximize fitness according to life history plasticity theory, we hypothesized that much more diverse responses would be expected for multivoltine consumers than that for univoltine consumers. Exactly, multivoltine insects should emerge earlier with a smaller body and less consumption for the un-matured seeds under warming condition in the early growing season, but contrast patterns will be found for generations in late-growing season. In addition, since there is a difference in the evolutionary pressure for secondary and primary consumers, we hypothesized that they will response asymmetrically to environmental warming. Results here will be of empirical implications for the prediction of the structure and function in the warmed future
由于不同营养级的生物对环境变化往往有着不同的敏感性和响应方式,食物链的结构和功能很容易受到环境变暖的影响。“拟寄生者-食草昆虫-植物”食物链广泛存在于各个类型的生态系统,然而气候变暖对该类食物链结构和功能的影响仍缺乏研究。本项目拟选取青藏高原东部高寒草甸生态系统中广泛存在的“拟寄生蜂-实蝇-菊科植物”食物链为研究对象,借助红外加热管和人工气候箱,监测该食物链上各营养级生物的的物候、体型等对模拟增温影响的同步性,以及营养级联效应强度的变化。我们预测为了使适合度最大化,多化性昆虫比单化性昆虫对季节性增温的响应更为灵活,其生长季前期的世代在增温环境中将缩短世代周期,体型变小,对植物的损害程度降低。生长季晚期的世代对增温的响应则相反。此外,由于初级消费者和次级消费者面临的选择压力不一致,二者对环境变暖的响应策略也不尽一致。相关研究成果将有助于深入认识全球变暖对该类食物链的影响。

结项摘要

认识气候变化如何影响生态系统的结构和功能是当今生态学研究面临的重要挑战之一。大量调查分析表明春季物候提前、分布区向高纬度或高海拔转移以及体型变小被认为是生物响应全球变暖的三大普适规律。然而也经常有生物表现出不同的响应模式,这促使大量的研究对生物响应环境变化的机制进行探讨。此外,群落中的动植物往往对环境变化有着不同的敏感性和响应程度,这些差异会导致物种间相互作用的频度和强度发生变化,由此引起生态系统功能的变化。. 项目执行期间,我们以“菊科植物-实蝇-金小蜂”食物链为研究对象,通过红外加热管与控制降雨装置,布置了微宇宙实验,探讨了季节性增温对该食物网中常见的多化性昆虫,斑股花翅实蝇(Tephritis femaralis)及其主要天敌金小蜂(Pteromalus albipennis),羽化物候、体型等的差异性影响,通过对比宿主植物在增温与对照环境中的种子损失量来评估增温对该食物链营养级联效应的影响。检验了降雨和增温以及虫瘿对三纹桶尾实蝇(Urophora stylata)春季羽化物候的影响。 . 研究结果表明:(1)多化性昆虫对气温变暖的响应具有季节性差异:春季增温时,斑股花翅实蝇(Tephritis formulas)的幼虫期变短,体型变小,蝇蛆对种子的啃食量也显著小于对照环境;秋季增温会延缓其发育速度,增加其体型,蝇蛆对种子的啃食量显著高于对照环境。(2)容性寄生蜂对气温变化的响应并不不敏感,被寄生的实蝇在增温与对照环境中对种子的啃食量也无显著差异,因此,相比对照环境,春季增温会减弱该寄生食物链上下行营养级联效应,而秋季增温会增强该食物链的下行营养级联效应。(3)昆虫的羽化物候对气温升高的响应受到降水和生活习性(形成虫瘿与否)的影响。这些结论对该领域的研究提供了新的机制,有助于更为全面地评估气候变化对生态系统的影响。. 项目执行期间的大量野外调查为我今后的研究工作积累了宿主植物的物候、繁育特征,昆虫的分布,产卵习性等若干重要的基础数据,提升了我对研究区域“菊科植物-实蝇-寄生蜂”食物网的认识。为下一阶段探讨该食物网的物种共存等打下来较为坚实的基础。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Domestic honeybees affect the performance of pre-dispersal seed predators in an alpine meadow
家养蜜蜂影响高山草甸中传播前种子捕食者的表现
  • DOI:
    10.1007/s00442-018-4095-5
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Oecologia
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Xinqiang Xi;Yuran Dong;Xingjun Tian;Haigen Xu;Qingping Zhou;Karl J. Niklas;Shucun Sun
  • 通讯作者:
    Shucun Sun

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其他文献

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习新强的其他基金

食物网结构与物种共存
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    120 万元
  • 项目类别:
多化性实蝇介导的不同季节宿主植物的种间相互作用
  • 批准号:
    31870417
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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